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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

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