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面向海上无线通信的信道估计算法研究与实现

摘要第6-7页
ABSTRACT第7-8页
符号对照表第12-13页
缩略语对照表第13-16页
第一章 绪论第16-24页
    1.1 研究背景与意义第16-17页
    1.2 国内外研究现状第17-21页
        1.2.1 信道估计研究现状第17-20页
        1.2.2 海上时变信道估计面临的挑战第20-21页
    1.3 论文的创新成果和结构安排第21-24页
        1.3.1 论文的创新成果第21-22页
        1.3.2 论文结构安排第22-24页
第二章 海上通信系统和信道模型第24-32页
    2.1 基于突发OFDM的海上自组网通信系统第24-26页
        2.1.1 自组网系统框架第24-25页
        2.1.2 自组网帧结构第25-26页
    2.2 海上时变信道模型第26-30页
        2.2.1 时变信道特性分析第26-28页
        2.2.2 典型海上信道模型第28-30页
    2.3 本章小结第30-32页
第三章 海上时变信道环境下的信道估计算法研究第32-54页
    3.1 导频插值信道估计算法第32-36页
        3.1.1 导频位置信道估计算法第32-34页
        3.1.2 非导频位置信道估计算法第34-36页
    3.2 基扩展模型信道估计算法第36-39页
        3.2.1 基扩展模型公式推导第36-38页
        3.2.2 基扩展模型信道估计应用第38-39页
    3.3 提出的低复杂度FFT-BEM算法第39-44页
        3.3.1 FFT-BEM算法基本原理第39-42页
        3.3.2 算法复杂度分析第42-44页
    3.4 海面时变环境下的算法仿真第44-52页
        3.4.1 系统参数设置第44-45页
        3.4.2 不同导频间隔的性能仿真第45-46页
        3.4.3 不同最大多普勒频移的性能仿真第46-49页
        3.4.4 各算法性能仿真第49-52页
    3.5 本章小结第52-54页
第四章 信道估计算法FPGA实现第54-76页
    4.1 通用导频插值信道估计模块设计与FPGA实现第54-65页
        4.1.1 海上自组网模块实现遇到的问题第54-55页
        4.1.2 通用导频插值信道估计模块设计第55-57页
        4.1.3 通用导频插值信道估计模块具体实现第57-65页
    4.2 低复杂度FFT-BEM信道估计算法硬件实现第65-74页
        4.2.1 FFT-BEM信道估计算法的实现结构优化第65-68页
        4.2.2 FFT-BEM算法FPGA具体实现第68-74页
    4.3 本章小结第74-76页
第五章 总结与展望第76-78页
    5.1 论文总结第76-77页
    5.2 未来工作展望第77-78页
参考文献第78-84页
致谢第84-86页
作者简介第86-87页

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