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LTE系统中下行同步的研究

摘要第3-4页
Abstract第4-5页
第1章 绪论第8-12页
    1.1 研究背景与意义第8-9页
    1.2 国内外研究现状第9-10页
    1.3 论文的内容安排第10-12页
第2章 LTE的关键技术OFDM第12-20页
    2.1 OFDM的基本原理第12-13页
    2.2 OFDM的特点第13-15页
        2.2.1 保护间隔和循环前缀第13-14页
        2.2.2 OFDM技术的优缺点第14-15页
    2.3 同步偏差对OFDM的影响第15-20页
        2.3.1 定时偏差对OFDM的影响第16-18页
        2.3.2 频率偏差对OFDM的影响第18-20页
第3章 LTE系统下行物理层设计第20-31页
    3.1 LTE系统帧结构和物理资源第20-23页
        3.1.1 LTE系统帧结构第20-22页
        3.1.2 物理资源第22-23页
    3.2 下行物理信号第23-29页
        3.2.1 下行同步信号第23-27页
        3.2.2 下行参考信号第27-29页
    3.3 下行物理链路发送接收流程第29-30页
    3.4 下行同步过程第30-31页
第4章 捕获阶段的时频同步技术第31-46页
    4.1 捕获阶段处理流程第31-32页
    4.2 低通滤波与降采样第32页
    4.3 利用PSS进行粗定时同步第32-39页
        4.3.1 时域互相关算法第33-34页
        4.3.2 M段部分相关模方累加算法第34-36页
        4.3.3 PMF加FFT算法第36-39页
    4.4 粗频偏估计与补偿第39-40页
    4.5 细定时同步第40-41页
    4.6 CP类型确定第41-42页
    4.7 细频偏估计第42-43页
    4.8 SSS检测第43-46页
        4.8.1 频域互相关算法第43-44页
        4.8.2 奇偶序列相关检测算法第44-46页
第5章 跟踪阶段的时频同步技术第46-51页
    5.1 跟踪阶段处理流程第46-47页
    5.2 信道估计第47-48页
    5.3 定时跟踪算法第48-49页
    5.4 频率同步跟踪算法第49-51页
第6章 下行同步算法仿真与性能验证第51-63页
    6.1 LTE下行物理层MATLAB仿真平台的搭建第51-52页
    6.2 捕获阶段的算法仿真与性能分析第52-60页
        6.2.1 PSS检测算法的仿真结果第53-56页
        6.2.2 频偏估计算法性能第56-58页
        6.2.3 CP类型检测算法的仿真结果第58-59页
        6.2.4 SSS检测算法的仿真结果第59-60页
    6.3 跟踪阶段的算法仿真与性能分析第60-63页
        6.3.1 定时跟踪性能仿真第61页
        6.3.2 频率跟踪性能仿真第61-63页
第7章 总结与展望第63-64页
参考文献第64-66页
致谢第66-67页
附录 攻读硕士学位期间发表的论文第67页

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