LTE-A中继关键技术研究及仿真实现
摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-10页 |
第1章 绪论 | 第10-15页 |
·选题背景及意义 | 第10-11页 |
·国内外研究发展现状及分析 | 第11-13页 |
·本论文的相关研究工作 | 第13-14页 |
·本文的内容安排 | 第14-15页 |
第2章 LTE-A 中继关键技术 | 第15-22页 |
·LTE-A 中继技术 | 第15-19页 |
·中继概述 | 第15-16页 |
·中继分类 | 第16-18页 |
·中继应用场景 | 第18-19页 |
·LTE-A 中继架构演进 | 第19-20页 |
·LTE-A 中继的回波抵消 | 第20页 |
·LTE-A 中继的 Turbo 码编码 | 第20-21页 |
·本章小结 | 第21-22页 |
第3章 LTE-A 中继回波抵消技术研究 | 第22-33页 |
·LTE-A 中继回波抵消思想 | 第22-23页 |
·LMS 算法原理 | 第23-25页 |
·LMS 算法思想 | 第23-24页 |
·LMS 算法步骤 | 第24-25页 |
·LMS 算法性能 | 第25页 |
·基于 LMS 算法的自适应滤波器 | 第25-26页 |
·基于自适应滤波器原理的回波抵消技术 | 第26-28页 |
·基于自适应滤波器原理的回波抵消技术的不足 | 第28-29页 |
·中继回波抵消的效果方面 | 第28-29页 |
·中继回波抵消的收敛速度方面 | 第29页 |
·基于并行自适应滤波器原理的回波抵消技术 | 第29-32页 |
·基于同时更新并行自适应滤波器原理的回波抵消技术 | 第29-30页 |
·基于分别更新并行自适应滤波器原理的回波抵消技术 | 第30-32页 |
·本章小结 | 第32-33页 |
第4章 LTE-A 中继回波抵消技术性能仿真 | 第33-42页 |
·基于 LMS 算法的自适应滤波器性能仿真 | 第33-35页 |
·基于自适应滤波器原理的回波抵消技术性能仿真 | 第35-37页 |
·基于并行自适应滤波器原理的回波抵消技术性能仿真 | 第37-40页 |
·本章小结 | 第40-42页 |
第5章 LTE-A 中继 Turbo 码编码技术 | 第42-62页 |
·Turbo 码编码原理 | 第42页 |
·分量编码器 | 第42-47页 |
·分量码的选择 | 第42-43页 |
·卷积码 | 第43-46页 |
·(13,15)分量编码器原理 | 第46-47页 |
·交织器 | 第47-49页 |
·矩阵交织器 | 第48页 |
·伪随机交织器 | 第48-49页 |
·循环移位交织器 | 第49页 |
·删余和复接器 | 第49-50页 |
·LTE-A 系统中继编码模块设计 | 第50-52页 |
·Turbo 码编码器的性能仿真验证 | 第52-55页 |
·交织器仿真 | 第52-53页 |
·分量编码器仿真 | 第53-54页 |
·删余矩阵及复接器仿真 | 第54-55页 |
·Turbo 码编码整体仿真 | 第55页 |
·Turbo 码编码的 FPGA 实现 | 第55-61页 |
·分量编码器设计 | 第55-57页 |
·矩阵交织器设计 | 第57-59页 |
·Turbo 码编码器的整体设计 | 第59-61页 |
·本章小结 | 第61-62页 |
第6章 总结与展望 | 第62-64页 |
·本文的主要工作 | 第62-63页 |
·后续的工作展望 | 第63-64页 |
参考文献 | 第64-67页 |
致谢 | 第67-68页 |
攻读学位期间取得的科研成果 | 第68页 |