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 |