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低密度校验码与无线局域网研究

摘要第2-4页
ABSTRACT第4页
目录第6-9页
第1章 绪论第9-23页
    1.1 研究内容第9-10页
    1.2 低密度校验码第10-11页
    1.3 OFDM技术发展及其应用第11-16页
        1.3.1 OFDM调制第12-14页
        1.3.2 OFDM系统的优缺点第14-15页
        1.3.3 OFDM在WLAN中的应用第15-16页
    1.4 符合WLAN标准的介质访问控制(MAC)第16-19页
        1.4.1 MAC层工作方式第17-19页
            1.4.1.1 DCF(Distributed Coordination Function)第17-18页
            1.4.1.2 PCF(Point Coordination Function)第18-19页
        1.4.2 MAC帧结构第19页
    1.5 本文的主要工作及贡献第19-21页
    1.6 本章参考文献第21-23页
第2章 OFDM无线局域网的同步第23-42页
    2.1 OFDM的基本原理第24-25页
    2.2 各种因素对OFDM相干解调的影响第25-28页
        2.2.1 信道多径第25页
        2.2.2 符号同步误差第25-26页
        2.2.3 载波同步误差第26-27页
            2.2.3.1 载波频率误差第26页
            2.2.3.2 载波相位误差第26-27页
        2.2.4 时钟同步误差第27-28页
            2.2.4.1 时钟频率误差第27页
            2.2.4.2 时钟相位误差第27-28页
        2.2.5 各种因素的综合影响第28页
    2.3 联合符号定时同步和载波同步的最大似然ML估计第28-32页
    2.4 载波同步第32-39页
        2.4.1 OFDM基带系统频偏估计文献回顾第32-33页
        2.4.2 IEEE802.11a OFDM基带系统的载波频偏估计第33-39页
            2.4.2.1 载波频偏产生原因分析第33-34页
            2.4.2.2 载波频偏综合估计算法分析第34-37页
            2.4.2.3 算法仿真结果和分析第37-39页
    2.5 本章小结第39页
    2.6 本章参考文献第39-42页
第3章 低密度校验码与单天线OFDM无线局域网第42-63页
    3.1 LDPC码的概述第42-44页
    3.2 LDPC码结构及其优化第44-50页
        3.2.1 LDPC码和Tanner图第44-45页
        3.2.2 LDPC码的构造方法第45-50页
            3.2.2.1 Gallager的构造方法第45-46页
            3.2.2.2 MacKay的构造方法第46-47页
            3.2.2.3 超轻(Ultra-light)矩阵第47页
            3.2.2.4 有限几何构造法第47-48页
            3.2.2.5 非规则构造法第48-49页
            3.2.2.6 非二进制构造法第49-50页
    3.3 LDPC码的译码及其性能分析第50-53页
        3.3.1 信道模型以及一些假设第50-51页
        3.3.2 BP算法第51-52页
        3.3.3 性能分析第52-53页
    3.4 LDPC码的应用第53-57页
        3.4.1 概率似然比和积译码算法第54页
        3.4.2 多电平调制下的和积算法第54-56页
        3.4.3 仿真结果与分析第56-57页
    3.5 讨论第57-60页
        3.5.1 LDPC码与Turbo码的比较第57-58页
        3.5.2 计算复杂性第58页
        3.5.3 码距属性第58-59页
        3.5.4 LDPC码的阈值第59-60页
    3.6 本章小结第60页
    3.7 本章参考文献第60-63页
第4章 低密度校验码与多天线OFDM无线局域网第63-86页
    4.1 SAMSUNG电子公司提出的LDPC码第64-68页
        4.1.1 B-LDPC码的描述第64页
        4.1.2 B-LDPC码的编码方法第64-65页
        4.1.3 不同码长的编码方法第65-67页
        4.1.4 码的性能第67-68页
    4.2 基于奇异特征值分解SVD的空时处理第68-76页
        4.2.1 SVD第68-69页
        4.2.2 信噪比间隔(SNR Gap)第69-72页
        4.2.3 自适应比特分配算法第72-76页
    4.3 基于SVD下的LDPC码第76-80页
        4.3.1 仿真参数第77页
        4.3.2 LDPC码的译码第77-78页
        4.3.3 仿真结果第78-80页
    4.4 讨论第80-83页
        4.4.1 PAR问题第80页
        4.4.2 多用户比特分配第80-81页
        4.4.3 Ad Hoc网络中降低能量的技术第81-82页
            4.4.3.1 物理层第82页
            4.4.3.2 MAC层第82页
            4.4.3.3 路由层第82页
        4.4.4 Turbo接收机第82-83页
    4.5 本章小结第83-84页
    4.6 本章参考文献第84-86页
第5章 CSMA/CA机制及其性能分析第86-100页
    5.1 DCF基本访问方法第86-87页
    5.2 CSMA/CA机制的MARKOV链模型第87-91页
    5.3 CSMA/CA性能仿真结果及分析第91-93页
    5.4 CSMA/CA性能优化第93-97页
        5.4.1 理论分析第93-94页
        5.4.2 增强的退避算法第94-96页
        5.4.3 算法仿真结果及分析第96-97页
    5.5 本章小结第97-98页
    5.6 本章参考文献第98-100页
第6章 MAC层对QOS的支持第100-117页
    6.1 MAC层QOS机制的实现第100-104页
        6.1.1 PCF有限的QoS支持第101页
        6.1.2 IEEE802.11e QoS机制第101-104页
            6.1.2.1 EDCF(增强型DCF)第101-103页
            6.1.2.2 HCF(Hybird CF)第103-104页
    6.2 分布式QoS机制第104-110页
        6.2.1 基于优先级的QoS第104-105页
        6.2.2 基于公平调试的QoS第105-110页
            6.2.2.1 DRR算法第106-108页
            6.2.2.2 DDRR算法第108-110页
    6.3 一种基于AIFS的公平性分配算法及仿真结果分析第110-115页
        6.3.1 算法分析第110-111页
        6.3.2 仿真结果及分析第111-115页
    6.4 本章小结第115页
    6.5 本章参考文献第115-117页
第7章 总结与展望第117-119页
博士期间发表的论文和科研第119-120页
致谢第120页

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