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非理想重构FBMC关键技术研究

摘要第5-6页
Abstract第6页
缩略词第13-16页
第一章 绪论第16-22页
    1.1 5G通信研究背景第16-17页
    1.2 滤波器组多载波在5G波形设计中的潜力第17-18页
    1.3 5G通信中滤波器组多载波研究现状第18-19页
    1.4 论文组织结构第19-22页
第二章 滤波器组基本理论第22-40页
    2.1 滤波器组的概念及应用第22-23页
    2.2 多速率信号处理第23-27页
        2.2.1 抽取和内插第23-25页
        2.2.2 恒等结构第25-26页
        2.2.3 多相分解第26-27页
    2.3 最大抽取滤波器组第27-32页
        2.3.1 两通道QMF组的失真第28-29页
        2.3.2 M通道滤波器组的失真第29-30页
        2.3.3 M通道QMF组的多相表达第30-32页
        2.3.4 M通道QMF组完全重建的充要条件第32页
    2.4 仿酉滤波器组第32-33页
    2.5 复用转换器第33-35页
    2.6 调制滤波器组第35-40页
        2.6.1 余弦调制滤波器组第35-36页
        2.6.2 正弦调制滤波器组第36页
        2.6.3 DFT滤波器组第36-37页
        2.6.4 修正DFT滤波器组第37-40页
第三章 非完全重构滤波器组多载波系统设计第40-56页
    3.1 完全重构滤波器组系统第40-43页
        3.1.1 传统完全重构M通道滤波器组第40页
        3.1.2 多相关系式第40页
        3.1.3 完全重构复用转换器第40-42页
        3.1.4 完全重构复用转换器的多相结构第42-43页
        3.1.5 完全重构复用转换器与完全重构QMF组的关系第43页
    3.2 完全重构指数调制复用转换器第43-45页
    3.3 基于非完全重构滤波器组多载波的通信系统设计第45-48页
        3.3.1 5G通信中非完全重构滤波器组多载波的优势第45页
        3.3.2 基于非完全重构滤波器组的通信系统发送端设计第45-46页
        3.3.3 基于非完全重构滤波器组的通信系统接收端设计第46-48页
    3.4 接收端信号检测与干扰消除算法第48-49页
    3.5 接收端均衡算法第49-51页
        3.5.1 迫零均衡第50页
        3.5.2 最小均方误差均衡第50-51页
    3.6 基于EMFB的非完全滤波器组多载波系统性能仿真第51-56页
第四章 非完全重构滤波器组多载波原型滤波器设计与优化第56-74页
    4.1 原型滤波器设计基本原理第56-57页
    4.2 基于加权约束最小二乘准则的原型滤波器设计方法第57-62页
        4.2.1 使用加权CLS技术的CMFB设计第58-59页
        4.2.2 基于加权CLS的原型滤波器设计原理第59-60页
        4.2.3 基于黄金分割线搜索的加权CLS原型滤波器设计及实验结果第60-62页
    4.3 调整相邻子带频谱交叠点的原型滤波器的优化设计第62-65页
    4.4 基于香农公式的原型滤波器优化设计第65-74页
        4.4.1 关于香农公式的理论基础第65-66页
        4.4.2 基于香农公式的非完全重构滤波器组原型滤波器的优化设计第66-67页
        4.4.3 基于香农公式的最优子带交叠的原型滤波器设计实验结果第67-74页
第五章 基于分集合并技术的过采样接收机设计第74-94页
    5.1 过采样滤波器组基本理论第74-79页
        5.1.1 过采样滤波器组与框架理论第74-76页
        5.1.2 过采样技术的降噪特性和设计自由度第76-79页
    5.2 分集技术第79页
    5.3 分集合并技术第79-82页
    5.4 基于时间分集合并技术的2倍过采样接收机设计第82-87页
    5.5 基于时间分集合并技术的2倍过采样接收机性能测试第87-94页
第六章 总结与展望第94-96页
    6.1 总结第94-95页
    6.2 进一步研究方向第95-96页
致谢第96-98页
参考文献第98-104页
攻读硕士学位期间发表的论文及专利第104页

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