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新一代无线通信系统中的同步技术研究

摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
符号按照表第11-12页
缩略语按照表第12-16页
第一章 绪论第16-22页
    1.1 移动通信的发展概况第16-18页
        1.1.1 移动通信的发展第16-17页
        1.1.2 移动通信的前景第17-18页
    1.2 国内外研究现状第18-19页
    1.3 论文工作及结构安排第19-22页
第二章 MIMO-OFDM系统概述第22-30页
    2.1 MIMO技术第22-24页
        2.1.1 MIMO模型及原理第22-23页
        2.1.2 MIMO技术的优点第23-24页
    2.2 OFDM技术第24-26页
        2.2.1 OFDM模型及原理第24-26页
        2.2.2 OFDM技术的优点第26页
    2.3 MIMO-OFDM技术第26-29页
        2.3.1 MIMO-OFDM模型及原理第26-28页
        2.3.2 MIMO-OFDM同步误差模型第28-29页
    2.4 本章小节第29-30页
第三章 MIMO-OFDM系统同步算法的研究第30-56页
    3.1 同步误差对MIMO-OFDM系统影响第30-33页
    3.2 MIMO-OFDM系统时频同步算法第33-50页
        3.2.1 集中式MIMO-OFDM系统时频同步算法第33-37页
        3.2.2 分布式MIMO-OFDM系统时频同步算法第37-49页
        3.2.3 四种分布式MIMO-OFDM定时同步算法的性能比较第49-50页
    3.3 改进的分布式MIMO-OFDM定时同步算法第50-55页
        3.3.1 训练序列设计第50-52页
        3.3.2 算法描述第52-53页
        3.3.3 仿真结果分析第53-55页
    3.4 本章小节第55-56页
第四章 LTE-A系统下行同步算法的研究第56-78页
    4.1 LTE-A系统下行同步流程第56-57页
    4.2 LTE-A系统下行同步算法第57-62页
        4.2.1 LTE-A系统帧结构第57-58页
        4.2.2 传统的PSS检测算法和CP模式检测算法第58-59页
        4.2.3 SSS检测算法第59-60页
        4.2.4 临近小区SSS信号检测算法第60-62页
    4.3 改进的PSS检测算法第62-69页
        4.3.1 算法描述第62-64页
        4.3.2 抗频偏性能分析第64-65页
        4.3.3 仿真结果分析第65-69页
    4.4 改进的临近小区SSS检测算法第69-76页
        4.4.1 算法描述第70-74页
        4.4.2 仿真结果分析第74-76页
    4.5 本章小节第76-78页
第五章 LTE-A系统下行同步PSS检测的硬件实现第78-88页
    5.1 开发环境介绍第78-79页
    5.2 同步模块整体控制方案第79-80页
    5.3 PSS检测硬件设计第80-84页
    5.4 仿真结果与资源情况分析第84-86页
    5.5 本章小节第86-88页
第六章 总结与展望第88-90页
    6.1 工作总结第88页
    6.2 下一步安排和未来研究方向第88-90页
参考文献第90-94页
致谢第94-96页
作者简介第96-97页

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