摘要 | 第5-6页 |
abstract | 第6-7页 |
缩略词表 | 第14-16页 |
第一章 绪论 | 第16-25页 |
1.1 数字集群通信的发展历程 | 第16-19页 |
1.1.1 数字集群通信现状及发展趋势 | 第17页 |
1.1.2 基于TD-LTE的宽带集群通信技术 | 第17-19页 |
1.2 TD-LTE概述 | 第19-23页 |
1.2.1 TD-LTE与LTE FDD的技术比较 | 第20-21页 |
1.2.2 TD-LTE的同步过程 | 第21-23页 |
1.3 本文主要工作及结构安排 | 第23-25页 |
第二章 TD-LTE系统上行物理层关键技术 | 第25-35页 |
2.1 TD-LTE系统帧结构和上行物理信道 | 第25-28页 |
2.1.1 TD-LTE帧结构 | 第25-28页 |
2.1.2 TD-LTE上行物理信道 | 第28页 |
2.2 TD-LTE上行多址传输技术 | 第28-30页 |
2.2.1 上行SC-FDMA技术方案 | 第29页 |
2.2.2 上行SC-FDMA传输参数 | 第29-30页 |
2.3 TD-LTE上行同步技术 | 第30-34页 |
2.3.1 TD-LTE随机接入的需求 | 第30-31页 |
2.3.2 TD-LTE随机接入的触发场景 | 第31-32页 |
2.3.3 TD-LTE随机接入的分类 | 第32-34页 |
2.4 本章小结 | 第34-35页 |
第三章 TD-LTE集群系统随机接入技术研究及检测算法仿真 | 第35-67页 |
3.1 物理随机接入信道设计 | 第35-44页 |
3.1.1 PRACH前导格式 | 第36-37页 |
3.1.2 PRACH前导序列 | 第37-40页 |
3.1.3 PRACH时频资源映射 | 第40-43页 |
3.1.4 前导基带信号的生成及发射功率设置 | 第43-44页 |
3.2 TD-LTE集群系统PRACH接收端算法设计 | 第44-51页 |
3.2.1 时域频谱搬移 | 第45-46页 |
3.2.2 抗混叠滤波及下采样 | 第46-47页 |
3.2.3 频域相关原理 | 第47-49页 |
3.2.4 功率时延谱分析 | 第49-51页 |
3.3 TD-LTE前导格式4检测性能仿真与分析 | 第51-57页 |
3.3.1 MATLAB仿真平台参数配置 | 第52-53页 |
3.3.2 峰均比门限算法检测性能仿真及分析 | 第53-55页 |
3.3.3 综合门限算法检测性能仿真及分析 | 第55-57页 |
3.4 空地集群通信中的PRACH接入设计改进 | 第57-66页 |
3.4.1 超远覆盖距离下的改进方案 | 第58-62页 |
3.4.2 多普勒频偏影响下的改进方案 | 第62-66页 |
3.5 本章小结 | 第66-67页 |
第四章 TD-LTE集群系统随机接入技术FPGA实现及验证 | 第67-85页 |
4.1 MicroTCA开发平台介绍 | 第67-69页 |
4.1.1 VT864机箱系统和AMC-2C6670夹层卡 | 第67-68页 |
4.1.2 FPGA开发环境 | 第68-69页 |
4.2 TD-LTE宽带集群前导检测算法FPGA实现 | 第69-74页 |
4.2.1 Preamble序列检测具体实现方案 | 第69-70页 |
4.2.2 频谱搬移模块和滤波下采样模块 | 第70-71页 |
4.2.3 频域相关模块 | 第71-72页 |
4.2.4 功率处理模块 | 第72-74页 |
4.3 TD-LTE宽带集群硬件平台实现架构 | 第74-80页 |
4.3.1 CPRI接口驱动 | 第76-78页 |
4.3.2 帧定时模块 | 第78页 |
4.3.3 SRIO接口驱动 | 第78-80页 |
4.4 硬件平台测试及验证 | 第80-84页 |
4.4.1 硬件资源消耗 | 第80页 |
4.4.2 上行随机接入测试及结果分析 | 第80-84页 |
4.5 本章小结 | 第84-85页 |
第五章 总结与展望 | 第85-87页 |
5.1 本文工作总结 | 第85页 |
5.2 未来研究方向展望 | 第85-87页 |
致谢 | 第87-88页 |
参考文献 | 第88-90页 |