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TD-LTE系统多用户上行共享信道实现关键技术研究

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-8页
缩略词表第15-17页
第一章 绪论第17-20页
    1.1 论文的研究背景和意义第17页
    1.2 基于TMS320C6670的实现平台概述第17-18页
    1.3 论文结构和安排第18-20页
第二章 TD-LTE多用户PUSCH链路设计及仿真第20-45页
    2.1 多用户PUSCH传输链路设计第20-22页
    2.2 多用户PUSCH关键模块设计第22-41页
        2.2.1 比特级处理模块设计第23-36页
        2.2.2 符号级处理模块设计第36-38页
        2.2.3 参考信号生成第38-41页
    2.3 多用户PUSCH性能分析及仿真第41-44页
    2.4 本章小结第44-45页
第三章 基于TMS320C6670的实现方案设计与评估第45-58页
    3.1 多级缓存设计及一致性操作维护第45-46页
    3.2 基于Navigator的数据传输机制研究第46-49页
        3.2.1 Navigator架构及关键概念第47-49页
        3.2.2 基于Navigator的协处理器应用设计第49页
    3.3 FFTC协处理器调用设计及测试实例第49-53页
        3.3.1 FFTC输入输出数据格式第49-50页
        3.3.2 FFTC测试实例设计第50-52页
        3.3.3 FFTC测试结果及分析第52-53页
    3.4 BCP协处理器调用设计及测试实例第53-57页
        3.4.1 BCP输入输出数据格式第53-55页
        3.4.2 BCP测试实例设计第55-56页
        3.4.3 BCP测试结果及分析第56-57页
    3.5 本章小结第57-58页
第四章 基于TMS320C6670的多用户PUSCH实现第58-88页
    4.1 实验样机板间参数接口及工作时序设计第58-62页
        4.1.1 板间参数接口设计第58-60页
        4.1.2 板级工作时序设计和实现第60-62页
    4.2 基于DSP的发射机实现第62-74页
        4.2.1 发射机PUSCH软件设计第62-64页
        4.2.2 基于BCP的发送模块设计第64-68页
        4.2.3 基于FFTC的发送模块设计第68-73页
        4.2.4 参考信号生成第73-74页
    4.3 基于DSP的接收机实现第74-86页
        4.3.1 接收机PUSCH软件设计第75-76页
        4.3.2 基于BCP的接收模块设计第76-77页
        4.3.3 基于FFTC的接收模块设计第77-83页
        4.3.4 信道估计及插值第83-84页
        4.3.5 信道均衡及多天线合并第84-86页
    4.4 上行多用户PUSCH软件复杂度分析第86-87页
        4.4.1 发射机软件复杂度分析第86-87页
        4.4.2 接收机软件复杂度分析第87页
    4.5 本章小结第87-88页
第五章 上行多用户PUSCH实验链路测试第88-92页
    5.1 基于Matlab信道的定点链路性能测试第88-90页
    5.2 基于信道模拟器的定点链路性能测试第90-92页
第六章 结束语第92-94页
    6.1 本文主要工作及贡献第92页
    6.2 下一步工作建议及研究方向第92-94页
致谢第94-95页
参考文献第95-97页
个人简历第97-98页
学位论文评审后修改说明表第98-99页

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