摘要 | 第1-6页 |
ABSTRACT | 第6-11页 |
图目录 | 第11-13页 |
表目录 | 第13-14页 |
缩略字表 | 第14-16页 |
第一章 引言 | 第16-22页 |
·移动通信的发展概况 | 第16-17页 |
·83G 的定义及其关键技术 | 第17-19页 |
·本论文的研究内容和主要贡献 | 第19-22页 |
·课题来源和研究任务 | 第19-20页 |
·本论文的主要贡献 | 第20-21页 |
·本文的结构安排 | 第21-22页 |
第二章 MIMO 技术研究 | 第22-38页 |
·MIMO 技术介绍 | 第22-24页 |
·MIMO 基本原理 | 第22页 |
·MIMO 信道模型 | 第22-23页 |
·MIMO 系统的容量 | 第23-24页 |
·国内外研究状况 | 第24页 |
·MIMO 技术在83G 系统中的应用 | 第24-26页 |
·83G 系统配置 | 第24-25页 |
·83G 系统的基本参数 | 第25-26页 |
·83G 系统的基本框架 | 第26页 |
·MIMO 检测算法研究 | 第26-37页 |
·MMSE SIC 检测算法 | 第26-31页 |
·MMSE-LLR 检测算法 | 第31-37页 |
·小结 | 第37-38页 |
第三章 正定HERMITE 矩阵求逆算法研究 | 第38-46页 |
·引言 | 第38页 |
·常用的矩阵求逆算法 | 第38-39页 |
·定义法 | 第38页 |
·伴随阵法 | 第38-39页 |
·初等变换法 | 第39页 |
·Gauss-Jordan 法 | 第39页 |
·全选主元(GAUSS-JORDAN)法 | 第39-40页 |
·变量循环重新编号法 | 第40-42页 |
·算法 | 第40页 |
·推导过程 | 第40-42页 |
·变量循环重新编号法的简化 | 第42-46页 |
第四章 硬件平台介绍 | 第46-55页 |
·FPGA 简介 | 第46-48页 |
·FPGA 的基本原理 | 第46-48页 |
·FPGA 的特点 | 第48页 |
·XILINX VIRTEX-II PRO 系列芯片介绍 | 第48-51页 |
·综述 | 第48-49页 |
·资源列表 | 第49页 |
·芯片结构 | 第49-50页 |
·CLB 结构 | 第50-51页 |
·FPGA 的设计方法与流程 | 第51-54页 |
·Top-down 设计 | 第51页 |
·IP 复用技术 | 第51-52页 |
·FPGA 中的流水线设计技术 | 第52页 |
·FPGA 的设计流程 | 第52-54页 |
·VERILOG HDL 简介 | 第54页 |
·小结 | 第54-55页 |
第五章 MIMO 检测的FPGA 实现 | 第55-84页 |
·引言 | 第55页 |
·系统需求分析 | 第55-57页 |
·系统总体方案设计 | 第57-58页 |
·系统总体模块划分 | 第58-60页 |
·常用底层模块的设计 | 第60-65页 |
·定点数运算规律 | 第60页 |
·加减法器件的设计 | 第60-61页 |
·乘法器的设计 | 第61-64页 |
·乘加器的设计 | 第64-65页 |
·用查表法实现非线性运算 | 第65页 |
·P25 模块的设计与实现 | 第65-66页 |
·矩阵乘法模块的设计与实现 | 第66-68页 |
·矩阵求逆模块的设计与实现 | 第68-76页 |
·算法 | 第68-69页 |
·循环结构设计 | 第69-73页 |
·状态机的设计 | 第73-74页 |
·输入输出控制单元的设计与实现 | 第74-75页 |
·仿真波形 | 第75-76页 |
·幅度自动调整模块的设计 | 第76-81页 |
·算法原理 | 第76-77页 |
·基于信道信息H 的精确调整 | 第77-78页 |
·基于接收信号Y 的精确调整 | 第78页 |
·两种方案的比较 | 第78-79页 |
·基于信号矢量y 的范围调整 | 第79页 |
·硬件设计 | 第79-81页 |
·设计验证与性能分析 | 第81-83页 |
·设计验证 | 第81-82页 |
·性能分析 | 第82-83页 |
·小结 | 第83-84页 |
第六章 总结 | 第84-85页 |
致谢 | 第85-86页 |
参考文献 | 第86-88页 |
附录A | 第88-89页 |
附录B | 第89-90页 |
附录C | 第90-94页 |
攻读硕士学位期间的研究成果 | 第94-95页 |
个人简历 | 第95页 |