摘要 | 第5-6页 |
abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第15-19页 |
1.1 LTE的研究背景 | 第15-16页 |
1.2 LTE协议框架及调度模式概述 | 第16-18页 |
1.2.1 基于下行物理控制信道的两种典型调度模式 | 第16-17页 |
1.2.2 本文的主要工作 | 第17-18页 |
1.3 论文的结构与内容安排 | 第18-19页 |
第二章 宽带无线多用户系统下行物理控制信道设计 | 第19-35页 |
2.1 TDD-LTE系统的时频资源结构 | 第19-21页 |
2.2 TDD-LTE系统的物理信道 | 第21页 |
2.3 下行物理控制信道收发流程 | 第21-22页 |
2.4 下行物理控制信道发端关键模块分析 | 第22-25页 |
2.4.1 咬尾卷积编码 | 第22页 |
2.4.2 速率匹配 | 第22-24页 |
2.4.3 层映射与预编码 | 第24-25页 |
2.5 下行物理控制信道收端均衡模块分析 | 第25-28页 |
2.5.1 迫零均衡 | 第25-26页 |
2.5.2 MMSE均衡 | 第26-28页 |
2.6 基于LTE的多用户分配和检测 | 第28-31页 |
2.6.1 PDCCH的复用 | 第28-30页 |
2.6.2 PDCCH的盲检测 | 第30-31页 |
2.7 下行物理控制信道的数字仿真及结果分析 | 第31-34页 |
2.7.1 不同聚合等级的典型信道浮点仿真测试 | 第31-33页 |
2.7.2 ZF和MMSE均衡的浮点仿真测试 | 第33-34页 |
2.8 本章小结 | 第34-35页 |
第三章 下行物理控制信道低复杂度实现技术 | 第35-52页 |
3.1 TMS320C6670多核芯片特点 | 第35-36页 |
3.2 基于BCP的下行物理信道发端实现 | 第36-44页 |
3.2.1 BCP功能概述 | 第37-38页 |
3.2.2 基于BCP的功能实现及验证 | 第38-44页 |
3.3 基于VCP的下行物理控制信道双RNTI收端实现 | 第44-48页 |
3.3.1 下行物理控制信道双RNTI的盲检概述 | 第44-45页 |
3.3.2 下行物理控制信道解速率匹配 | 第45-46页 |
3.3.3 VCP功能概述 | 第46-47页 |
3.3.4 基于VCP的PDCCH收端实现及验证 | 第47-48页 |
3.4 基于定点的ZF和MMSE均衡低复杂度实现 | 第48-51页 |
3.4.1 基于ZF和MMSE的定点均衡实现与测试 | 第48-50页 |
3.4.2 基于定点DSP的程序优化 | 第50-51页 |
3.5 本章小结 | 第51-52页 |
第四章 基于TDD-LTE的下行半静态调度设计及实现 | 第52-66页 |
4.1 半静态调度机制概述 | 第52-53页 |
4.2 下行半静态调度过程设计 | 第53-57页 |
4.2.1 下行半静态调度模式分析 | 第53-57页 |
4.2.2 下行半静态调度对下行控制信道的影响 | 第57页 |
4.3 下行半静态调度实现 | 第57-65页 |
4.3.1 下行半静态调度总体实现流程 | 第57-58页 |
4.3.2 下行半静态调度发端实现 | 第58-60页 |
4.3.3 下行半静态调度收端实现 | 第60-62页 |
4.3.4 下行半静态调度收端复杂度测试与改善 | 第62-63页 |
4.3.5 下行半静态调度全链路测试 | 第63-65页 |
4.4 本章小结 | 第65-66页 |
第五章 基于TDD-LTE试验样机的下行系统级测试 | 第66-73页 |
5.1 TDD-LTE下行系统级测试环境搭建 | 第66-68页 |
5.1.1 下行物理信道系统级测试原理 | 第66页 |
5.1.2 试验样机的硬件结构 | 第66-67页 |
5.1.3 物理层下行的系统框架 | 第67-68页 |
5.2 物理下行信道系统级测试 | 第68-72页 |
5.2.1 PDCCH自环正确性测试 | 第68-69页 |
5.2.2 基于网口的下行系统功能性测试 | 第69-71页 |
5.2.3 基于定点的DSP均衡性能测试 | 第71-72页 |
5.3 本章小结 | 第72-73页 |
第六章 全文总结与展望 | 第73-74页 |
6.1 主要工作与贡献 | 第73页 |
6.2 下一步研究工作 | 第73-74页 |
致谢 | 第74-75页 |
参考文献 | 第75-77页 |
个人简历 | 第77页 |