OFDM系统中基于FFT的信道估计及其改进技术的研究
摘要 | 第3-4页 |
ABSTRACT | 第4页 |
第一章 绪论 | 第7-12页 |
1.1 OFDM 技术介绍 | 第7页 |
1.2 OFDM 技术的优缺点 | 第7-9页 |
1.3 信道估计研究意义 | 第9-10页 |
1.4 本文主要内容与结构 | 第10-12页 |
第二章 多径衰落信道 | 第12-22页 |
2.1 移动无线信道的传播特性 | 第12-14页 |
2.1.1 衰落 | 第12-13页 |
2.1.2 多径效应 | 第13-14页 |
2.1.3 多普勒频移 | 第14页 |
2.2 无线信道模型 | 第14-16页 |
2.3 COST 207 模型 | 第16-21页 |
2.4 本章小结 | 第21-22页 |
第三章 OFDM 的基本原理及信道估计技术 | 第22-45页 |
3.1 OFDM 的基本原理 | 第22-24页 |
3.2 OFDM 的IFFT/FFT 实现 | 第24-25页 |
3.3 OFDM 的保护间隔和循环前缀 | 第25-26页 |
3.4 OFDM 的系统模型 | 第26-27页 |
3.5 OFDM 系统的信道估计技术 | 第27-44页 |
3.5.1 导频的插入与导频图案的选择 | 第29-31页 |
3.5.2 导频处的信道估计 | 第31-37页 |
3.5.3 插值获得完整信道响应的估计 | 第37-44页 |
3.6 本章小结 | 第44-45页 |
第四章 基于FFT 的时频域二维信道估计 | 第45-62页 |
4.1 维纳滤波 | 第46-47页 |
4.2 二维线性插值 | 第47-49页 |
4.3 基于FFT 的二维插值算法 | 第49-52页 |
4.3.1 二维傅立叶变换(FFT)的复杂度分析 | 第49-50页 |
4.3.2 简化算法一 | 第50-51页 |
4.3.3 简化算法二 | 第51-52页 |
4.4 基于FFT 的插值算法的性能评估 | 第52-58页 |
4.4.1 仿真条件 | 第52-54页 |
4.4.2 仿真结果 | 第54页 |
4.4.3 不同条件对算法性能的影响 | 第54-58页 |
4.5 导频位置处信道估计算法的性能比较及改进 | 第58-60页 |
4.6 本章小结 | 第60-62页 |
第五章 基于LMS 算法的自适应信道估计 | 第62-76页 |
5.1 自适应滤波 | 第62-64页 |
5.2 基于LMS 算法的自适应信道估计 | 第64-66页 |
5.3 步长因子的设定 | 第66-67页 |
5.4 仿真分析与性能评估 | 第67-69页 |
5.5 期望响应的选择 | 第69-72页 |
5.6 不同条件对算法性能的影响 | 第72-74页 |
5.7 本章小结 | 第74-76页 |
第六章 全文小结 | 第76-78页 |
6.1 论文总结 | 第76-77页 |
6.2 下一步工作 | 第77-78页 |
参考文献 | 第78-82页 |
发表论文和参加科研情况说明 | 第82-83页 |
致谢 | 第83页 |