摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4-5页 |
注释表 | 第12-14页 |
第1章 引言 | 第14-17页 |
1.1 课题研究背景及意义 | 第14-15页 |
1.2 国内外研究现状 | 第15-16页 |
1.3 本文主要工作安排 | 第16-17页 |
第2章 LTE-A系统CSI测量概述 | 第17-25页 |
2.1 系统模型 | 第17-18页 |
2.2 LTE-A下行物理信道概述 | 第18-20页 |
2.2.1 物理资源分布 | 第18页 |
2.2.2 系统带宽配置 | 第18-20页 |
2.3 CSI上报概述 | 第20-24页 |
2.3.1 RI上报 | 第21页 |
2.3.2 PMI上报 | 第21-22页 |
2.3.3 CQI上报 | 第22-24页 |
2.4 CRS/CSIRS参考信号 | 第24页 |
2.5 本章小结 | 第24-25页 |
第3章 LTE-A系统CSI测量的相关算法研究 | 第25-53页 |
3.1 LTE-A系统CSI-RS处的LS算法 | 第25-27页 |
3.1.1 LS改进算法 | 第25-26页 |
3.1.2 算法仿真 | 第26-27页 |
3.2 LTE-A系统CQI测量算法 | 第27-30页 |
3.2.1 CSI-RS处的SNR计算 | 第27-28页 |
3.2.2 基于SNR的CQI测量算法 | 第28-29页 |
3.2.3 算法仿真 | 第29-30页 |
3.3 LTE-A系统RI测量算法 | 第30-39页 |
3.3.1 基于相关矩阵的RI测量算法 | 第31-34页 |
3.3.2 结合SNR估计的RI测量算法 | 第34-37页 |
3.3.3 算法仿真 | 第37-39页 |
3.4 LTE-A系统PMI测量算法 | 第39-51页 |
3.4.1 常见PMI测量算法研究 | 第39-44页 |
3.4.2 基于8天线的预编码码本选择算法 | 第44-51页 |
3.5 本章小结 | 第51-53页 |
第4章 LTE-A中CSI测量的ASIC设计与实现 | 第53-68页 |
4.1 硬件设计语言及其设计流程介绍 | 第53-55页 |
4.1.1 硬件设计语言 | 第53页 |
4.1.2 硬件实现设计流程 | 第53-55页 |
4.2 LTE-A中CSI测量模块设计目标及策略 | 第55-56页 |
4.2.1 CSI测量模块设计目标 | 第55页 |
4.2.2 CSI测量模块的实现策略 | 第55-56页 |
4.3 LTE-A中CSI测量模块设计方案 | 第56-57页 |
4.4 LTE-A中CSI测量模块详细设计说明 | 第57-66页 |
4.4.1 CSI测量模块接口设计 | 第57-60页 |
4.4.2 CSI测量模块寄存器说明 | 第60-62页 |
4.4.3 CSI测量模块数据流程说明 | 第62-63页 |
4.4.4 CSI测量模块存储器设计说明 | 第63-65页 |
4.4.5 CSI测量模块低功耗设计说明 | 第65-66页 |
4.5 RTL代码实现 | 第66-67页 |
4.6 本章小结 | 第67-68页 |
第5章 LTE-A系统CSI测量的验证与综合 | 第68-85页 |
5.1 验证工作简介 | 第68-70页 |
5.1.1 验证的意义 | 第68页 |
5.1.2 验证平台介绍 | 第68-69页 |
5.1.3 功能验证流程 | 第69-70页 |
5.1.4 UVM验证方法学 | 第70页 |
5.2 LTE-A系统CSI测量模块验证方案设计 | 第70-76页 |
5.2.1 功能点提取与分析 | 第71页 |
5.2.2 验证逻辑设计 | 第71-73页 |
5.2.3 验证流程分析 | 第73-74页 |
5.2.4 验证平台设计 | 第74-76页 |
5.2.5 验证方案总结 | 第76页 |
5.3 验证仿真 | 第76-82页 |
5.3.1 基本功能属性仿真结果 | 第77-78页 |
5.3.2 核心功能属性仿真结果 | 第78-80页 |
5.3.3 验证统计分析仿真结果 | 第80-82页 |
5.3.4 验证分析总结 | 第82页 |
5.4 逻辑综合 | 第82-84页 |
5.5 本章小结 | 第84-85页 |
第6章 总结与展望 | 第85-87页 |
6.1 本文工作总结 | 第85-86页 |
6.2 下一步研究工作展望 | 第86-87页 |
致谢 | 第87-88页 |
参考文献 | 第88-91页 |
攻读硕士学位期间的科研成果 | 第91页 |