摘要 | 第1-7页 |
ABSTRACT | 第7-12页 |
论文所用到的图形列表 | 第12-14页 |
缩略词表 | 第14-16页 |
数学符号表 | 第16-17页 |
第一章 绪论 | 第17-31页 |
·移动通信技术发展概况 | 第17-19页 |
·移动通信的发展历程 | 第17-19页 |
·移动通信的发展前景 | 第19页 |
·OFDM 技术简介 | 第19-23页 |
·OFDM 基本原理 | 第20-22页 |
·OFDM 的优缺点 | 第22-23页 |
·MIMO 技术简介 | 第23-25页 |
·MIMO 基本原理 | 第23-24页 |
·集中式MIMO 与分布式MIMO | 第24-25页 |
·MIMO 与OFDM 的结合 | 第25页 |
·OFDM 与MIMO 同步技术研究现状 | 第25-28页 |
·论文的主要研究内容及贡献 | 第28-29页 |
·论文的结构与安排 | 第29-31页 |
第二章 MIMO-OFDM 系统中的同步问题 | 第31-47页 |
·引言 | 第31页 |
·OFDM 与MIMO 系统中的同步任务 | 第31-34页 |
·OFDM 系统中的时间同步 | 第31-32页 |
·OFDM 系统中的频率同步 | 第32页 |
·MIMO 系统中的同步 | 第32-34页 |
·同步误差对系统性能的影响 | 第34-40页 |
·时间同步误差对OFDM 系统性能的影响 | 第34-36页 |
·频率同步误差对OFDM 系统性能的影响 | 第36-39页 |
·同步误差对MIMO-OFDM 系统性能的影响 | 第39-40页 |
·时间同步中的检测门限 | 第40-46页 |
·时间同步检测模型 | 第40-41页 |
·检测门限 | 第41-42页 |
·理论分析 | 第42-44页 |
·性能仿真 | 第44-46页 |
·本章小结 | 第46-47页 |
第三章 基于CAZAC 序列的SISO-OFDM 同步方法 | 第47-64页 |
·引言 | 第47-48页 |
·CAZAC 序列的特性 | 第48页 |
·存在窄带干扰时的OFDM 频域时间同步方法 | 第48-54页 |
·定时偏移对CAZAC 序列的影响 | 第49-50页 |
·算法描述 | 第50-51页 |
·性能仿真 | 第51-54页 |
·存在大频偏时的OFDM 时间频率同步方法 | 第54-62页 |
·频率偏移对基于互相关的时间同步性能的影响 | 第55-56页 |
·频率偏移对CAZAC 序列的影响 | 第56-57页 |
·训练序列结构 | 第57-58页 |
·算法描述 | 第58-59页 |
·性能仿真 | 第59-62页 |
·本章小结 | 第62-64页 |
第四章 基于SAGE 算法的分布式MIMO 系统同步方法 | 第64-83页 |
·引言 | 第64-65页 |
·EM 算法简介 | 第65-67页 |
·EM 算法 | 第66页 |
·ECM 算法 | 第66-67页 |
·SAGE 算法 | 第67页 |
·系统模型与最大似然估计模型 | 第67-69页 |
·系统模型 | 第67-69页 |
·最大似然估计模型 | 第69页 |
·迭代估计算法描述 | 第69-73页 |
·克拉美-罗限的推导 | 第73-74页 |
·性能仿真 | 第74-81页 |
·本章小结 | 第81-83页 |
第五章 基于导频的分布式MIMO-OFDM 系统定时跟踪方法 | 第83-93页 |
·引言 | 第83页 |
·分布式MIMO-OFDM 系统中的定时跟踪问题 | 第83-85页 |
·基于异步相干的方法 | 第85-86页 |
·导频序列设计 | 第85页 |
·算法描述 | 第85-86页 |
·基于最大似然的方法 | 第86-87页 |
·系统模型 | 第86-87页 |
·算法描述 | 第87页 |
·性能仿真 | 第87-91页 |
·本章小结 | 第91-93页 |
第六章 全文总结 | 第93-95页 |
·本文贡献 | 第93-94页 |
·下一步工作的建议和未来研究方向 | 第94-95页 |
致谢 | 第95-96页 |
参考文献 | 第96-105页 |
附录A | 第105-107页 |
个人简历 | 第107-108页 |
作者已发表、录用和投出的文章 | 第108-110页 |
作者在攻读博士学位期间所参与的科研项目 | 第110-111页 |