基于ARM平台的LTE基带软处理研究
摘要 | 第5-6页 |
abstract | 第6页 |
缩略词表 | 第13-14页 |
第一章 绪论 | 第14-19页 |
1.1 本文的研究背景 | 第14-15页 |
1.2 基于ARM架构处理器的软件无线电 | 第15-17页 |
1.3 论文主要工作和章节安排 | 第17-19页 |
第二章 LTE上行链路关键技术和平台介绍 | 第19-29页 |
2.1 LTE物理层帧结构 | 第19-21页 |
2.1.1 帧结构类型 1 | 第19-20页 |
2.1.2 帧结构类型 2 | 第20-21页 |
2.2 物理资源粒子 | 第21-23页 |
2.3 LTE上行共享信道处理过程 | 第23-24页 |
2.4 ARM简介 | 第24-28页 |
2.4.1 ARM处理器特点与分类 | 第25-26页 |
2.4.2 ARMv8架构简介 | 第26-27页 |
2.4.3 ARM JUNO开发平台 | 第27-28页 |
2.5 本章小结 | 第28-29页 |
第三章 LTE PUSCH的C语言实现 | 第29-48页 |
3.1 TURBO编码 | 第29-31页 |
3.2 信道估计和均衡 | 第31-36页 |
3.2.1 导频结构 | 第31-32页 |
3.2.2 最小二乘估计 | 第32-34页 |
3.2.3 线性插值算法 | 第34页 |
3.2.4 信道均衡 | 第34-35页 |
3.2.5 C语言描述 | 第35-36页 |
3.3 软解调 | 第36-40页 |
3.3.1 系统描述 | 第36-37页 |
3.3.2 最小欧氏距离软判决 | 第37-38页 |
3.3.3 边界判决 | 第38-39页 |
3.3.4 64QAM软信息推导 | 第39-40页 |
3.4 LTE PUSCH算法性能测试 | 第40-42页 |
3.5 基于ARM处理器的优化方法 | 第42-47页 |
3.5.1 基于NEON指令的优化 | 第43-45页 |
3.5.1.1 NEON指令集概述 | 第43-44页 |
3.5.1.2 NEON内部函数 | 第44-45页 |
3.5.2 查表法优化 | 第45页 |
3.5.3 基于GCC编译器的优化 | 第45-47页 |
3.6 本章小结 | 第47-48页 |
第四章 传输预编码算法的优化 | 第48-71页 |
4.1 OFDM的基本原理 | 第48-50页 |
4.2 离散傅里叶变换原理 | 第50-58页 |
4.2.1 直接计算DFT的问题 | 第51页 |
4.2.2 FFT算法分析 | 第51-56页 |
4.2.3 N为复合数的混合基算法 | 第56-58页 |
4.2.3.1 N =r_1r_2的混合基算法 | 第56-57页 |
4.2.3.2 混合基运算复杂度分析 | 第57-58页 |
4.3 基于ARM的传输预编码模块的优化 | 第58-69页 |
4.3.1 1200 点混合基DFT算法设计 | 第58-62页 |
4.3.2 利用NEON实现5点DFT算法 | 第62-69页 |
4.3.2.1 混合基运算预处理 | 第63-64页 |
4.3.2.2 5 点DFT函数实现 | 第64-69页 |
4.4 传输预编码性能分析 | 第69-70页 |
4.5 本章小结 | 第70-71页 |
第五章 Turbo译码算法优化 | 第71-87页 |
5.1 TURBO译码器结构 | 第71-72页 |
5.2 串行译码算法 | 第72-78页 |
5.2.1 MAP译码算法原理 | 第72-76页 |
5.2.2 LOG-MAP算法 | 第76-77页 |
5.2.3 MAX- LOG-MAP算法 | 第77-78页 |
5.3 TURBO并行译码 | 第78-79页 |
5.4 TURBO译码性能分析 | 第79-81页 |
5.4.1 不同迭代次数性能对比 | 第79-80页 |
5.4.2 Turbo串并行译码性能对比 | 第80-81页 |
5.5 基于ARM的TURBO并行译码的实现 | 第81-86页 |
5.6 译码单元结果分析 | 第86页 |
5.7 本章小结 | 第86-87页 |
第六章 总结与展望 | 第87-89页 |
6.1 工作总结 | 第87页 |
6.2 论文进一步研究方向 | 第87-89页 |
致谢 | 第89-90页 |
参考文献 | 第90-92页 |
攻读硕士期间的研究成果 | 第92-93页 |