摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
1 绪论 | 第11-17页 |
1.1 项目背景及意义 | 第11-13页 |
1.2 研究现状 | 第13-15页 |
1.3 本文各章节安排 | 第15-17页 |
2 Massive MIMO实验平台硬件系统 | 第17-28页 |
2.1 基站端硬件架构设计 | 第18-19页 |
2.2 基站端硬件模块介绍和功能组建 | 第19-27页 |
2.2.1 NI USRP-RIO | 第19-23页 |
2.2.2 时钟触发及时钟同步 | 第23-25页 |
2.2.3 PXI Express背板机箱 | 第25页 |
2.2.4 Flex RIO高性能FPGA处理模块 | 第25-26页 |
2.2.5 Massive MIMO天线阵列 | 第26-27页 |
2.3 UE端硬件介绍 | 第27-28页 |
3 Massive MIMO实验平台软件系统 | 第28-48页 |
3.1 系统参数及开发环境介绍 | 第28-32页 |
3.1.1 Massive MIMO实验平台系统参数介绍 | 第28-30页 |
3.1.2 LabVIEW编程概述 | 第30-31页 |
3.1.3 LabVIEW在软件无线电通信领域中的应用 | 第31-32页 |
3.2 基站软件系统设计 | 第32-37页 |
3.2.1 基站软件系统架构 | 第32-34页 |
3.2.2 基站端上位机软件控制流程 | 第34-35页 |
3.2.3 基站上行链路程序设计 | 第35-36页 |
3.2.4 基站下行链路程序设计 | 第36-37页 |
3.3 Massive MIMO信道估计的设计 | 第37-40页 |
3.3.1 基于LS的信道估计 | 第37-38页 |
3.3.2 基于LMMSE的信道估计 | 第38-40页 |
3.4 UE端软件系统设计 | 第40-48页 |
3.4.1 系统架构设计 | 第40-42页 |
3.4.2 UE端上位机软件控制流程 | 第42-44页 |
3.4.3 帧结构设计 | 第44页 |
3.4.4 导频分布 | 第44-46页 |
3.4.5 UE端上行链路程序设计 | 第46页 |
3.4.6 UE端下行链路程序设计 | 第46-48页 |
4 Massive MIMO实验平台系统测试 | 第48-53页 |
4.1 测试目的 | 第48页 |
4.2 测试环境 | 第48-49页 |
4.3 测试方法 | 第49-50页 |
4.4 测试结果与分析 | 第50-53页 |
5 基于USRP-RIO的 2×2 MIMO-OFDM信道估计的研究与实现 | 第53-74页 |
5.1 引言 | 第53-54页 |
5.2 USRP-RIO硬件架构及系统参数介绍 | 第54-58页 |
5.2.1 内部数据处理流程 | 第54-56页 |
5.2.2 系统参数介绍 | 第56-58页 |
5.3 2×2 MIMO-OFDM系统发送流程 | 第58-61页 |
5.3.1 整体介绍 | 第58页 |
5.3.2 Alamouti编码 | 第58-59页 |
5.3.3 导频设计 | 第59-61页 |
5.4 2×2 MIMO-OFDM系统接收流程 | 第61-64页 |
5.4.1 整体介绍 | 第61-62页 |
5.4.2 能量阈值检测 | 第62-63页 |
5.4.3 符号同步 | 第63页 |
5.4.4 Alamouti译码 | 第63-64页 |
5.5 MIMO-OFDM信道估计算法程序实现 | 第64-69页 |
5.5.1 LS频域信道估计算法 | 第65-67页 |
5.5.2 基于DFT的LS时域信道估计算法 | 第67-69页 |
5.6 系统仿真测试与实际环境测试对比分析 | 第69-74页 |
5.6.1 测试目的 | 第69-70页 |
5.6.2 测试环境 | 第70页 |
5.6.3 测试方法 | 第70-72页 |
5.6.4 测试结果与分析 | 第72-74页 |
6 总结与展望 | 第74-76页 |
附录 | 第76-84页 |
附录A Massive MIMO系统相关LabVIEW程序 | 第76-81页 |
附录B 2×2 MIMO-OFDM系统相关LabVIEW程序 | 第81-84页 |
参考文献 | 第84-87页 |
个人简历及在学期间发表的学术论文与研究成果 | 第87-88页 |
致谢 | 第88页 |