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LTE-A系统物理下行控制信道的研究与实现

摘要第3-5页
Abstract第5-6页
注释表第14-16页
第1章 引言第16-24页
    1.1 论文研究的背景及意义第16-18页
    1.2 课题研究现状第18-20页
    1.3 芯片选型及平台介绍第20-22页
        1.3.1 DSP芯片特点和选型第20-21页
        1.3.2 DSP开发平台第21-22页
    1.4 论文主要研究内容及结构安排第22-24页
第2章 LTE-A系统概述第24-33页
    2.1 LTE-A系统架构第24-25页
    2.2 LTE-A物理层关键技术第25-27页
        2.2.1 载波聚合技术第25页
        2.2.2 多天线增强技术第25-26页
        2.2.3 垂直波束赋形技术(3D-MIMO)第26-27页
        2.2.4 多点协作传输技术和中继技术第27页
    2.3 LTE-A系统物理层概述第27-32页
        2.3.1 物理层架构及其功能第27-29页
        2.3.2 下行物理信道第29-31页
        2.3.3 无线信道模型第31-32页
    2.4 本章小结第32-33页
第3章 LTE-A系统物理下行控制信道的链路实现第33-70页
    3.1 LTE-A系统PDCCH链路设计与实现第33-51页
        3.1.1 PDCCH概述第33-35页
        3.1.2 PDCCH发送端流程第35-44页
        3.1.3 PDCCH接收端流程第44-51页
    3.2 PDCCH功率盲检测算法第51-61页
        3.2.1 反馈算法分析第52-53页
        3.2.2 功率检测算法分析第53-59页
        3.2.3 仿真结果与性能分析第59-61页
    3.3 PDCCH跨承载调度第61-69页
        3.3.1 LTE-A系统多载波调度第61-63页
        3.3.2 PDCCH的跨承载调度方式第63-69页
    3.4 本章小结第69-70页
第4章 LTE-A系统增强型物理下行控制信道的链路设计第70-94页
    4.1 EPDCCH介绍第70-74页
        4.1.1 EPDCCH引入背景第70-71页
        4.1.2 EPDCCH资源单元第71-72页
        4.1.3 EPDCCH传输模式第72-73页
        4.1.4 EPDCCH起始位置第73-74页
    4.2 EPDCCH链路处理流程分析第74-80页
        4.2.1 EPDCCH发送端处理流程第74-77页
        4.2.2 EPDCCH接收端处理流程第77-80页
    4.3 EPDCCH信道估计算法第80-93页
        4.3.1 LTE-A系统下行参考信号第80页
        4.3.2 DM-RS参考信号介绍第80-84页
        4.3.3 EPDCCH信道估计算法第84-89页
        4.3.4 仿真结果与性能分析第89-93页
    4.4 本章小结第93-94页
第5章 总结与展望第94-95页
参考文献第95-99页
致谢第99-100页
攻读硕士学位期间从事的科研工作及取得的成果第100页

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