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基于TDD-LTE的多用户下行控制信道研究及实现

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

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