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基于BEM的快时变信道估计算法研究

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-8页
符号对照表第11-12页
缩略语对照表第12-16页
第一章 绪论第16-24页
    1.1 研究背景与意义第16-17页
    1.2 国内外研究现状第17-21页
        1.2.1 信道估计研究现状第17-20页
        1.2.2 快时变信道估计面临的挑战第20-21页
    1.3 论文的创新成果和结构安排第21-24页
        1.3.1 论文的创新成果第21-22页
        1.3.2 论文结构安排第22-24页
第二章 LTE系统技术原理和快时变信道特性第24-34页
    2.1 LTE物理层概述第24-25页
    2.2 上/下行链路传输技术第25-28页
        2.2.1 SC-FDMA技术第26-27页
        2.2.2 OFDMA技术第27-28页
    2.3 快时变信道特性及估计模型第28-32页
        2.3.1 快时变信道特性分析第28-30页
        2.3.2 快时变信道估计模型第30-32页
    2.4 本章小节第32-34页
第三章 SC-FDMA系统快时变信道估计技术研究第34-60页
    3.1 SC-FDMA系统模型第34-38页
        3.1.1 SC-FDMA系统接收信号的数学模型第34-37页
        3.1.2 导频插入格式第37-38页
    3.2 现有的快时变信道估计技术第38-45页
        3.2.1 基于卡尔曼滤波的自适应阶数多项式拟合算法第39-40页
        3.2.2 基于判决引导的非线性内插算法第40-43页
        3.2.3 基于BEM模型的信道估计算法第43-45页
    3.3 提出的低复杂度BEM算法第45-50页
        3.3.1 算法一:简化时-频域转换的BEM算法(STF-BEM)第47-48页
        3.3.2 算法二:简化基系数-频域响应的算法(SBC-F-BEM)第48-50页
    3.4 仿真结果分析第50-57页
        3.4.1 仿真条件第50-51页
        3.4.2 仿真结果分析第51-57页
    3.5 本章小结第57-60页
第四章 OFDM系统快时变信道估计技术研究第60-78页
    4.1 OFDM系统模型第60-63页
        4.1.1 OFDM系统接收信号的数学模型第60-61页
        4.1.2 导频插入格式第61-63页
    4.2 现有的快时变信道估计研究第63-68页
        4.2.1 导频处信道估计方法第63-65页
        4.2.2 数据处信道估计方法第65-66页
        4.2.3 基于BEM的快时变信道估计算法第66-68页
    4.3 提出的简化BEM算法(S-BEM)第68-71页
        4.3.1 S-BEM算法的基本原理第68-69页
        4.3.2 S-BEM算法的实现流程第69-71页
    4.4 仿真结果分析第71-76页
    4.5 本章小结第76-78页
第五章 总结与展望第78-80页
    5.1 论文总结第78页
    5.2 未来工作展望第78-80页
参考文献第80-86页
致谢第86-88页
作者简介第88-90页

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