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毫米波全双工链路级仿真平台开发与数字自干扰消除算法研究

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-9页
第一章 绪论第12-18页
    1.1 课题研究背景及意义第12-14页
        1.1.1 选题背景及意义第12-13页
        1.1.2 课题来源第13-14页
    1.2 研究内容及成果第14-16页
    1.3 论文的结构安排第16-18页
第二章 毫米波全双工相关技术研究综述第18-38页
    2.1 毫米波技术综述第18-22页
        2.1.1 毫米波技术概述第18-19页
        2.1.2 毫米波通信关键技术第19-22页
    2.2 全双工通信综述第22-27页
        2.2.1 全双工通信概述第22-23页
        2.2.2 全双工通信关键技术第23-27页
    2.3 毫米波全双工通信综述第27-31页
        2.3.1 毫米波全双工概述第27页
        2.3.2 毫米波全双工关键技术第27-31页
    2.4 毫米波全双工数字自干扰消除研究综述第31-34页
        2.4.1 研究现状第31-34页
        2.4.2 面临的挑战第34页
    2.5 通信仿真平台研究综述第34-36页
    2.6 本章小结第36-38页
第三章 毫米波全双工链路级仿真平台设计与实现第38-62页
    3.1 仿真平台总体设计与实现第38-44页
        3.1.1 需求分析第38-39页
        3.1.2 平台总体设计第39-43页
        3.1.3 平台总体实现第43-44页
    3.2 仿真平台模块设计与实现第44-59页
        3.2.1 流程控制分模块设计与实现第45-47页
        3.2.2 发送端分模块设计与实现第47-50页
        3.2.3 信道模块设计与实现第50-55页
        3.2.4 接收端分模块设计与实现第55-59页
    3.3 仿真平台测试第59-61页
        3.3.1 仿真参数设置第59页
        3.3.2 仿真结果分析第59-61页
    3.4 本章小结第61-62页
第四章 毫米波全双工数字自干扰消除算法研究第62-80页
    4.1 数字自干扰信号特性分析第62-63页
    4.2 基于LSTM神经网络的数字自干扰消除算法第63-72页
        4.2.1 算法设计第63-69页
        4.2.2 算法实现第69-72页
    4.3 仿真结果及分析第72-79页
        4.3.1 仿真参数设置第72-73页
        4.3.2 仿真结果分析第73-79页
    4.4 本章小结第79-80页
第五章 总结与展望第80-82页
    5.1 论文工作总结第80-81页
    5.2 未来工作展望第81-82页
缩略语索引第82-84页
参考文献第84-90页
致谢第90-92页
攻读硕士学位期间研究成果第92页

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