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TD-SCDMA系统中的联合检测技术的应用研究

1 绪论第1-11页
   ·联合检测的意义第7-8页
   ·联合检测的发展历程第8-9页
   ·本课题的主要内容第9-11页
2 TD-SCDMA系统简介第11-22页
   ·TD-SCDMA系统的物理信道第11-13页
     ·物理信道结构第11页
     ·子帧结构第11-12页
     ·时隙格式第12-13页
   ·TD-SCDMA系统离散信道模型概述第13-22页
     ·TD-SCDMA系统离散信道数学模型第13-14页
     ·TD-SCDMA系统数学模型的矩阵表示第14-22页
3 联合检测算法第22-28页
   ·线性算法第22-26页
     ·白化匹配滤波器(WMF)算法第22-23页
     ·迫零线性块均衡器(ZF-BLE)第23-24页
     ·最小均方误差线性块均衡器(MMSE-BLE)第24-25页
     ·几种线性联合检测算法比较第25-26页
   ·判决反馈算法第26-28页
     ·迫零数据块判决反馈均衡器(ZF-BDFE)第26-27页
     ·最小均方误差数据块判决反馈均衡器(MMSE-BDFE)第27-28页
4 TD-SCDMA系统联合检测技术的应用第28-40页
   ·一种改进的FFT快速求逆算法第28-35页
     ·DFT的矩阵表示法第30页
     ·用FFT方法解循环行列式形式的线性方程组第30-31页
     ·系统矩阵扩充为块循环行列式矩阵方案第31-33页
     ·块循环系统矩阵求逆的FFT实现方案第33-35页
   ·一种改进的循环递归(Cyclic Reduction)求逆算法第35-39页
     ·基于MMSE下的循环递归求逆步骤:第38-39页
   ·计算复杂度第39-40页
     ·Block FFT法:第39页
     ·Cyclic Reduction第39-40页
5 仿真结果第40-50页
   ·系统仿真流程图第40页
   ·仿真环境和仿真条件第40-42页
     ·仿真环境第40-41页
     ·仿真指标说明第41页
     ·误码率的计算第41-42页
   ·仿真结果及分析第42-50页
     ·不同移动速度下的衰落曲线测试第42-43页
     ·Case3多径信道环境第43-47页
     ·不同天线数下的性能比较第47-50页
6 结论及下一步的研究第50-52页
   ·结论第50页
   ·下一步的研究方向第50-52页
致  谢第52-53页
参考文 献第53-57页
攻读学位期间发表的论文第57页

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