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分布式MIMO OFDM系统同步技术研究

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

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