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WiMAX系统可配置MIMO检测技术研究

摘要第1-5页
ABSTRACT第5-10页
主要符号表第10-11页
英语缩略语对照表第11-13页
第一章 绪论第13-18页
   ·引言第13页
   ·本文研究的技术背景第13-15页
   ·本文研究的意义第15-16页
   ·本文的章节安排第16-18页
第二章 MIMO 系统的信道容量与常用检测技术第18-30页
   ·MIMO 技术概述第18页
   ·MIMO 系统的信道容量第18-22页
     ·单输入单输出(SISO)信道的容量第18-19页
     ·多输入单输出(MISO)信道的容量第19页
     ·单输入多输出(SIMO)信道的容量第19-20页
     ·多输入多输出(MIMO)信道的容量第20-22页
   ·MIMO 传输方案第22-23页
   ·V-BLAST MIMO 系统第23-24页
   ·V-BLAST 系统中的MIMO 检测技术第24-27页
     ·非线性检测算法第24-25页
     ·线性检测算法第25-26页
     ·基于干扰消除的检测算法第26-27页
   ·仿真结果与性能分析第27-28页
   ·本章小结第28-30页
第三章 WiMAX 中多天线系统的接收合并技术研究第30-44页
   ·WiMAX 上行物理层处理流程第31-33页
   ·最大比合并算法第33-34页
   ·干扰抵消合并算法第34-37页
     ·最大似然准则第34-35页
     ·最大信干比(SINR)准则第35页
     ·最小均方差(MMSE)准则第35-36页
     ·最小干扰噪声方差准则第36页
     ·IRC 与MRC 算法的比较第36-37页
   ·IRC 算法的矩阵求逆规避方案第37-43页
     ·干扰自相关矩阵不可逆的情况分析第37-40页
     ·采取规避方案的判断条件第40-41页
     ·矩阵求逆规避方案分析第41-43页
   ·本章小结第43-44页
第四章 IRC 算法硬件实现关键技术研究第44-59页
   ·4×4 复数矩阵求逆方法研究第44-56页
     ·分块求逆法第44-46页
     ·代数余子式法第46-48页
     ·基于SGR 算法的矩阵求逆方法第48-49页
     ·基于QR 分解及CORDIC 技术的矩阵求逆第49-52页
     ·基于Cholesky 分解的矩阵求逆方法第52-55页
     ·各种求逆方法的比较第55-56页
   ·可配置的矩阵求逆模块硬件实现第56-58页
   ·本章小节第58-59页
第五章 WiMAX 上行可配置 IRC 检测器的硬件实现研究第59-81页
   ·算法原理第59-63页
   ·IRC 检测器实现结果第63-78页
     ·IRC 检测器总体框图第63-64页
     ·输入调度模块第64-66页
     ·干扰噪声自相关阵Ruu 求解模块第66-70页
     ·Ruu 矩阵求逆模块第70-76页
     ·IRC 干扰抵消合并模块第76-78页
   ·硬件设计问题解决第78-79页
     ·可配置设计第78页
     ·流水设计第78页
     ·资源复用第78-79页
   ·IRC 检测器的吞吐量以及资源使用第79-80页
     ·吞吐量第79页
     ·资源使用第79-80页
   ·本章小结第80-81页
第六章 结束语第81-83页
   ·全文工作总结第81页
   ·研究展望第81-83页
附录一 关于 Rayleigh 熵及广义特征值的定义与定理第83-84页
参考文献第84-88页
致谢第88-89页
攻读学位期间发表或录用的学术论文目录第89-90页
攻读学位期间申请的专利目录第90-93页
上海交通大学硕士学位论文答辩决议书第93页

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