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TD-LTE-A MIMO检测算法的研究和DSP实现

摘要第1-6页
ABSTRACT第6-14页
第一章 绪论第14-18页
   ·移动通信的发展第14-15页
   ·TD-LTE-A 的关键技术第15页
   ·MIMO 检测研究现状第15-16页
   ·课题来源与文章结构安排第16-18页
第二章 MIMO-OFDM 系统和 TD-LTE-A 物理层介绍第18-37页
   ·MIMO-OFDM 系统第18-24页
     ·MIMO 技术第19-21页
     ·OFDM 技术第21-24页
   ·TD-LTE-A 的帧结构第24-25页
   ·TD-LTE-A 下行物理资源第25-26页
   ·TD-LTE-A 下行多天线技术第26-35页
     ·发射分集第26-28页
     ·空间复用第28-32页
     ·波束赋形第32-35页
   ·MIMO 检测仿真链路设计第35-36页
   ·本章小结第36-37页
第三章 MIMO 检测算法和性能仿真第37-52页
   ·最大似然(ML)检测算法第37-38页
   ·线性检测算法第38-40页
     ·迫零(ZF)检测算法第38-39页
     ·最小均方误差(MMSE)检测算法第39-40页
   ·基于干扰消除(IC)的检测算法第40-44页
     ·串行干扰消除(SIC)检测算法第40-41页
     ·排序串行干扰消除(OSIC)检测算法第41-44页
   ·MIMO 检测算法性能仿真和比较第44-51页
     ·链路仿真链路介绍第44页
     ·链路仿真条件第44-45页
     ·算法仿真结果与分析第45-51页
   ·本章小结第51-52页
第四章 MIMO 检测链路的搭建和 DSP 实现第52-70页
   ·MSC8156 AMC 及开发环境介绍第52-57页
     ·MicroTCA 机箱第52-53页
     ·MSC8156 AMC第53-54页
     ·MSC8156 和 SC3850 子系统第54-56页
     ·DSP 集成开发环境第56-57页
   ·MIMO 检测链路的搭建第57-58页
   ·MIMO 检测链路的 DSP 实现第58-69页
     ·MIMO 硬件平台的解决方案第58-59页
     ·板间通信和核间通信第59-65页
     ·系统的优化第65-66页
     ·多核流水第66-69页
   ·本章小结第69-70页
第五章 MIMO 检测模块的 DSP 实现和性能分析第70-85页
   ·DSP 的定点编程第70-71页
     ·数的定标第70页
     ·运算规则第70-71页
   ·MIMO 检测算法模块的实现第71-79页
     ·矩阵乘法模块的实现第73-76页
     ·矩阵的求逆模块的实现第76-78页
     ·MMSE 滤波模块的实现第78页
     ·MMSE 检测算法模块的优化第78-79页
     ·多核并行第79页
   ·测试结果与性能分析第79-84页
     ·测试链路和测试参数第79-80页
     ·多天线技术性能测试第80-84页
     ·DSP 系统资源测试第84页
   ·本章小结第84-85页
第六章 总结与展望第85-87页
   ·工作总结第85页
   ·展望未来第85-87页
致谢第87-88页
参考文献第88-91页
个人简历及攻读硕士学位期间的研究成果第91-92页

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