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LTE-A下行预编码的研究及FPGA实现

摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
缩略词表第14-15页
第一章 引言第15-21页
    1.1 移动通信的发展和预编码技术概述第15-18页
        1.1.1 移动通信的发展第15-16页
        1.1.2 预编码技术研究现状第16-18页
    1.2 矩阵SVD研究现状第18-19页
    1.3 论文组织结构及内容安排第19-21页
第二章 LTE-A下行预编码技术第21-39页
    2.1 LTE-A下行MIMO系统第21-25页
        2.1.1 MIMO信道模型第21-22页
        2.1.2 信道容量第22-25页
    2.2 LTE-A下行预编码技术第25-28页
        2.2.1 下行基于码本预编码模型第25-26页
        2.2.2 下行基于非码本预编码模型第26-27页
        2.2.3 仿真配置第27-28页
    2.3 基于信道分解的预编码第28-38页
        2.3.1 SVD预编码第28-29页
        2.3.2 LDLH预编码第29-30页
        2.3.3 GMD预编码第30-33页
        2.3.4 UCD预编码第33-35页
        2.3.5 仿真结果与性能分析第35-36页
        2.3.6 编码算法复杂度分析第36-38页
    2.4 本章小结第38-39页
第三章 SVD预编码关键算法研究第39-69页
    3.1 QR迭代算法第39-45页
        3.1.1 Householder变换第39-40页
        3.1.2 零位移QR迭代算法第40-44页
        3.1.3 移位QR算法第44-45页
    3.2 双边Jacobi算法第45-50页
        3.2.1 实数双边Jacobi算法第45-47页
        3.2.2 直接复数双边Jacobi算法第47-48页
        3.2.3 复数扩展实数双边Jacobi算法第48-50页
    3.3 超线性收敛算法第50-55页
        3.3.1 初始化阶段和迭代过程第50-51页
        3.3.2 二进制自适应移位第51-52页
        3.3.3 矩阵收缩第52-53页
        3.3.4 正交重构第53页
        3.3.5 奇异值与左奇异矩阵第53-54页
        3.3.6 算法的流程和框架第54-55页
    3.4 基于Hermitian的双边Jacobi算法第55-58页
        3.4.1 2x2复数对角化第55-56页
        3.4.2 矩阵更新第56-57页
        3.4.3 算法总结第57-58页
    3.5 不同算法的性能与复杂度分析第58-68页
        3.5.1 浮点仿真性能比较第58-63页
        3.5.2 复杂度分析第63-68页
    3.6 本章小结第68-69页
第四章 低复杂度SVD的FPGA实现第69-92页
    4.1 硬件平台及部分IP介绍第69-71页
        4.1.1 Cordic第69-70页
        4.1.2 复数乘法器第70-71页
    4.2 定点设计第71-75页
        4.2.1 输入位宽第71-72页
        4.2.2 阈值设计第72-74页
        4.2.3 位宽设计与精度第74-75页
    4.3 总体结钩第75-76页
    4.4 关键模块设计第76-90页
        4.4.1 复数 2x2主对角模块第76-82页
        4.4.2 右奇异矩阵生成模块第82-85页
        4.4.3 更新模块第85-88页
        4.4.4 控制模块第88-90页
    4.5 不同SVD算法的FPGA实现比较第90页
    4.6 小结第90-92页
第五章 SVD预编码电路仿真与验证第92-98页
    5.1 RTL级仿真第92-94页
    5.2 板级验证第94-96页
    5.3 综合结果第96-97页
    5.4 本章小结第97-98页
第六章 论文总结及展望第98-100页
    6.1 总结第98-99页
    6.2 展望第99-100页
致谢第100-101页
参考文献第101-105页
个人简历及攻读硕士学位期间的研究成果第105-106页

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