摘要 | 第6-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第1章 绪论 | 第12-18页 |
1.1 WLAN研究背景及研究意义 | 第12-14页 |
1.1.1 WLAN概述 | 第12-13页 |
1.1.2 WLAN发展状况 | 第13-14页 |
1.1.3 课题的研究意义 | 第14页 |
1.2 相关技术的国内外研究现状 | 第14-16页 |
1.2.1 MIMO-OFDM系统信道估计研究现状 | 第14-15页 |
1.2.2 MIMO系统检测技术研究现状 | 第15-16页 |
1.3 本文的研究内容和结构安排 | 第16-18页 |
第2章 IEEE802.11标准物理层结构 | 第18-31页 |
2.1 IEEE802.11标准模型概述 | 第18-19页 |
2.2 IEEE802.11标准帧结构及参数 | 第19-24页 |
2.2.1 802.11标准参数 | 第21-23页 |
2.2.2 802.11标准中的长训练字段 | 第23-24页 |
2.3 MIMO-OFDM系统基本原理 | 第24-28页 |
2.3.1 MIMO技术 | 第24-25页 |
2.3.2 OFDM技术 | 第25-27页 |
2.3.3 MIMO-OFDM系统结构 | 第27-28页 |
2.4 IEEE802.11n发射机和接收机结构 | 第28-30页 |
2.4.1 IEEE802.11n发射机结构 | 第29-30页 |
2.4.2 IEEE802.11n接收机结构 | 第30页 |
2.5 本章小结 | 第30-31页 |
第3章 基于训练序列的信道估计 | 第31-40页 |
3.1 基于LTF的信道估计 | 第31-33页 |
3.1.1 基于LTF的信道估计原理及方法 | 第31-32页 |
3.1.2 基于LTF信道估计算法性能分析 | 第32-33页 |
3.2 基于传输波束成型的信道估计 | 第33-39页 |
3.2.1 基于波束成型的MIMO系统 | 第34页 |
3.2.2 奇异值分解 | 第34-35页 |
3.2.3 信道矩阵的量化反馈 | 第35-38页 |
3.2.4 基于波束成型的信道估计性能分析 | 第38-39页 |
3.3 本章小结 | 第39-40页 |
第4章 基于导频的信道估计 | 第40-56页 |
4.1 导频分布方式 | 第40-43页 |
4.1.1 常见导频形式 | 第41页 |
4.1.2 802.11n标准中导频分布方式 | 第41-43页 |
4.2 导频处的信道估计 | 第43-50页 |
4.2.1 传统信道估计方法 | 第43-44页 |
4.2.2 适用于IEEE802.11标准导频形式的LS算法 | 第44-45页 |
4.2.3 基于LMMSE算法的改进型计算方法 | 第45-47页 |
4.2.4 仿真与性能分析 | 第47-50页 |
4.3 信道插值算法 | 第50-54页 |
4.3.1 线性插值 | 第51页 |
4.3.2 次插值 | 第51页 |
4.3.3 基于DFT插值 | 第51-52页 |
4.3.4 Wiener滤波插值 | 第52页 |
4.3.5 不同插值算法性能比较 | 第52-54页 |
4.4 IEEE802.11标准中基于导频的频偏估计 | 第54页 |
4.5 本章小结 | 第54-56页 |
第5章 适用于IEEE802.11标准的MIMO-OFDM系统中的检测技术 | 第56-66页 |
5.1 线性检测算法 | 第56-58页 |
5.1.1 ZF检测算法 | 第56-57页 |
5.1.2 MMSE检测算法 | 第57页 |
5.1.3 线性检测算法仿真分析 | 第57-58页 |
5.2 非线性检测算法 | 第58-63页 |
5.2.1 串行干扰消除(SIC)算法 | 第58-59页 |
5.2.2 排序串行干扰消除(OSIC)算法 | 第59-60页 |
5.2.3 QR分解算法 | 第60-61页 |
5.2.4 非线性检测算法性能分析 | 第61-63页 |
5.3 不同检测算法仿真与性能分析 | 第63-65页 |
5.4 本章小结 | 第65-66页 |
结论 | 第66-67页 |
致谢 | 第67-68页 |
参考文献 | 第68-72页 |
攻读硕士学位期间发表论文 | 第72页 |