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未来移动通信的软件无线电实现的研究

第1章 问题的提出第1-11页
 1.1 多种通信模式的并存第6页
 1.2 IMT2000对接收机灵活性的要求第6-9页
 1.3 问题的解决途径第9-10页
 1.4 任务说明书第10-11页
第2章 软件无线电的系统模型和硬件平台第11-27页
 2.1 软件无线电目前的发展水平第11-12页
 2.2 软件无线电接收机可能的基本结构第12-16页
 2.3 软件无线电的硬件平台第16-27页
  2.3.1 概论第16页
  2.3.2 射频端的设计第16-17页
  2.3.3 带通采样理论第17-18页
  2.3.4 中频频率的选择第18-19页
  2.3.5 带通采样的设计第19-20页
  2.3.6 数字下变频的设计第20-27页
第3章 DSP的设计第27-38页
 3.1 可编程数字信号处理器DSPs的特点第27-28页
 3.2 TMS320C6000系列DSPs的特点第28-31页
 3.3 实时图像处理系统第31-37页
  3.3.1 系统结构第31页
  3.3.2 工作流程第31-32页
  3.3.3 时序第32-34页
  3.3.4 其它第34-37页
 3.4 结论第37-38页
第4章 C6000系列DSPs的软件开发和无线通信中两个关键问题第38-50页
 4.1 C6000系列DSPs的软件开发第38-42页
  4.1.1 概述第38-40页
  4.1.2 DSP程序的优化第40-42页
  4.1.3 C6000的开发环境第42页
 4.2 软件接收机关键部分的设计第42-50页
  4.2.1 QPSK、16QAM前向的载波恢复第43-46页
  4.2.2 信道编码和解码第46-50页
第5章 对上行数据信道的仿真第50-66页
 5.1 概述第50-51页
 5.2 COSSAP仿真平台第51-52页
 5.3 上行DCH信道的仿真第52-61页
  5.3.1 发射部分的仿真设计第52-58页
  5.3.2 信道仿真部分第58-59页
  5.3.3 接收机的仿真设计第59-61页
 5.4 仿真结果第61-66页
  5.4.1 加性白高斯噪声AWGN信道系统第61页
  5.4.2 单径瑞利衰落信道系统第61-63页
  5.4.3 两条路径瑞利衰落信道系统第63-65页
  5.4.4 M.1225信道模型测试系统第65-66页
第6章 抑制MAI干扰的WCDMA接收机第66-82页
 6.1 系统的数学模型第67-68页
 6.2 利用LMS算法的阵列天线第68-71页
 6.3 多用户干扰抵消器第71-73页
 6.4 算法描述第73-75页
 6.5 系统的实施第75-82页
第7章 整个系统的性能第82-87页
第8章 总结和展望第87-88页
参考文献第88-92页
本文作者硕士期间发表的文章第92-93页
致谢第93-94页

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