基于DFT和DCT的OFDM系统导频辅助信道估计算法
摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第10-16页 |
1.1 课题的研究背景及意义 | 第10-11页 |
1.2 OFDM技术的概述 | 第11-14页 |
1.2.1 OFDM的发展与应用 | 第12页 |
1.2.2 OFDM的优势和不足 | 第12-14页 |
1.3 无线OFDM信道估计的研究现状 | 第14-15页 |
1.4 论文的内容安排 | 第15-16页 |
第2章 无线信道的衰落模型及OFDM的基本原理 | 第16-27页 |
2.1 无线信道的衰落特征 | 第16-19页 |
2.1.1 大尺度衰落 | 第18-19页 |
2.1.2 小尺度衰落 | 第19页 |
2.2 常见的无线信道模型 | 第19-21页 |
2.2.1 加性高斯白噪声信道 | 第20页 |
2.2.2 瑞利多路径衰落信道 | 第20-21页 |
2.3 OFDM系统模型 | 第21-23页 |
2.4 OFDM关键技术 | 第23-26页 |
2.4.1 串并变换 | 第23页 |
2.4.2 子载波调制 | 第23-25页 |
2.4.3 保护间隔和循环前缀 | 第25-26页 |
2.5 本章小结 | 第26-27页 |
第3章 基于导频辅助的OFDM信道估计 | 第27-39页 |
3.1 引言 | 第27页 |
3.2 导频图案的设计 | 第27-30页 |
3.2.1 块状导频模式 | 第27-28页 |
3.2.2 梳状导频模式 | 第28-29页 |
3.2.3 二维分布模式 | 第29-30页 |
3.3 导频位置的经典信道估计 | 第30-36页 |
3.3.1 LS信道估计 | 第30-32页 |
3.3.2 MMSE信道估计 | 第32-33页 |
3.3.3 LMMSE信道估计 | 第33-34页 |
3.3.4 基于SVD的LMMSE信道估计 | 第34-35页 |
3.3.5 几种算法的仿真分析 | 第35-36页 |
3.4 内插算法 | 第36-38页 |
3.4.1 常值插值算法 | 第37页 |
3.4.2 线性插值算法 | 第37页 |
3.4.3 低通滤波插值算法 | 第37-38页 |
3.4.4 基于时域的插值算法 | 第38页 |
3.5 本章小结 | 第38-39页 |
第4章 基于DFT插值的信道估计 | 第39-47页 |
4.1 引言 | 第39页 |
4.2 传统的DFT信道估计原理 | 第39-40页 |
4.3 联合算法 | 第40-44页 |
4.3.1 基于窗函数的DFT信道估计 | 第41-43页 |
4.3.2 基于阈值门限的DFT信道估计 | 第43-44页 |
4.4 仿真实验研究 | 第44-46页 |
4.5 本章小结 | 第46-47页 |
第5章 基于DCT的信道估计算法改进 | 第47-56页 |
5.1 DCT信道估计原理 | 第47-48页 |
5.2 基于改进阈值的DCT信道估计 | 第48-49页 |
5.3 小波去噪系统模型 | 第49-50页 |
5.4 联合处理 | 第50-52页 |
5.5 算法的性能仿真结果及分析 | 第52-55页 |
5.6 本章小结 | 第55-56页 |
第6章 总结与展望 | 第56-58页 |
6.1 全文工作总结 | 第56-57页 |
6.2 未来工作展望 | 第57-58页 |
参考文献 | 第58-61页 |
致谢 | 第61-62页 |
攻读学位期间的研究成果 | 第62-63页 |