摘要 | 第5-7页 |
abstract | 第7-8页 |
缩略词表 | 第16-18页 |
第一章 绪论 | 第18-24页 |
1.1 宽带无线多媒体集群的研究背景 | 第18-20页 |
1.2 宽带无线多媒体集群协议框架及关键技术概述 | 第20-22页 |
1.2.1 B-TrunC总体协议框架 | 第20页 |
1.2.2 B-TrunC物理层关键技术 | 第20-22页 |
1.2.3 本文的主要工作 | 第22页 |
1.3 论文的结构与内容安排 | 第22-24页 |
第二章 宽带无线多媒体系统下行物理控制信道设计 | 第24-47页 |
2.1 B-TrunC物理层协议概述 | 第24-27页 |
2.1.1 B-TrunC系统的时频资源结构 | 第24-27页 |
2.1.2 B-TrunC系统的物理信道 | 第27页 |
2.2 下行物理控制信道的总体结构与功能概述 | 第27-30页 |
2.2.1 下行控制信道的传输格式 | 第27-28页 |
2.2.2 下行控制信道的复用 | 第28-30页 |
2.3 下行物理控制信道的发端总体设计 | 第30-38页 |
2.3.1 下行物理控制信道的发端处理流程 | 第30页 |
2.3.2 下行物理控制信道的发端关键模块研究 | 第30-38页 |
2.4 下行物理控制信道的收端总体设计 | 第38-44页 |
2.4.1 下行物理控制信道的收端处理流程 | 第38页 |
2.4.2 下行物理控制信道的收端关键模块研究 | 第38-41页 |
2.4.3 下行物理控制信道的盲检测技术研究 | 第41-44页 |
2.5 下行物理控制信道的数字仿真及结果分析 | 第44-46页 |
2.6 本章小结 | 第46-47页 |
第三章 下行物理控制信道收端盲检测优化及实现 | 第47-55页 |
3.1 下行物理控制信道盲检测关键模块实现及分析 | 第47-50页 |
3.1.1 解速率匹配 | 第48页 |
3.1.2 维特比译码 | 第48-49页 |
3.1.3 CRC校验 | 第49-50页 |
3.1.4 复杂度分析 | 第50页 |
3.2 基于算法和代码优化的高效盲检测算法 | 第50-54页 |
3.2.1 解速率匹配的算法优化 | 第50-52页 |
3.2.2 维特比译码的代码优化 | 第52-54页 |
3.2.3 高效盲检测算法验证 | 第54页 |
3.3 本章小结 | 第54-55页 |
第四章 基于TMS320C6670的下行物理控制信道实现技术 | 第55-78页 |
4.1 TMS320C6670多核芯片特点 | 第55-56页 |
4.2 基于BCP的下行物理控制信道发端的DSP实现及验证 | 第56-64页 |
4.2.1 BCP协处理器功能概述 | 第56-57页 |
4.2.2 基于BCP的功能实现及验证 | 第57-64页 |
4.3 基于VCP的下行物理控制信道收端的DSP实现及验证 | 第64-71页 |
4.3.1 VCP协处理器功能概述 | 第64-65页 |
4.3.2 EDMA的使用 | 第65-70页 |
4.3.3 VCP循环前缀长度和工作模式的选择 | 第70-71页 |
4.4 下行物理控制信道链路性能测试 | 第71-77页 |
4.4.1 基于Matlab的浮点仿真链路性能测试 | 第71-73页 |
4.4.2 基于信道模拟器的下行物理控制信道性能测试 | 第73-77页 |
4.5 本章小结 | 第77-78页 |
第五章 基于TMSC6670的下行HARQ设计及实现 | 第78-93页 |
5.1 HARQ机制概述 | 第78-83页 |
5.1.1 基于软合并的HARQ机制概述 | 第78-80页 |
5.1.2 HARQ相关参数概述 | 第80-83页 |
5.2 下行HARQ过程设计 | 第83-85页 |
5.2.1 HARQ模式分析及定时 | 第83-84页 |
5.2.2 下行指示信息的使用 | 第84-85页 |
5.3 下行HARQ实现 | 第85-92页 |
5.3.1 HARQ总体实现流程 | 第85-87页 |
5.3.2 基于BCP的下行HARQ发端实现 | 第87-89页 |
5.3.3 基于BCP的下行HARQ收端实现 | 第89-91页 |
5.3.4 下行HARQ测试结果 | 第91-92页 |
5.4 本章小结 | 第92-93页 |
第六章 总结与展望 | 第93-95页 |
6.1 主要工作与贡献 | 第93页 |
6.2 下一步研究工作 | 第93-95页 |
致谢 | 第95-96页 |
参考文献 | 第96-98页 |
个人简历 | 第98-99页 |