摘要 | 第1-17页 |
ABSTRACT | 第17-19页 |
第一章 绪论 | 第19-27页 |
·研究背景 | 第19-21页 |
·MC-CDMA研究现状 | 第21-23页 |
·论文研究的主要意义 | 第23-25页 |
·论文结构及内容安排 | 第25-27页 |
第二章 MC-CDMA的基本原理和性能分析 | 第27-47页 |
·多载波CDMA综述 | 第28-38页 |
·CDMA技术 | 第28-31页 |
·OFDM技术 | 第31-34页 |
·CDMA和OFDM结合的三种方式 | 第34-38页 |
·MC-CDMA的系统模型 | 第38-42页 |
·发射机系统模型 | 第38-39页 |
·信道模型 | 第39-40页 |
·接收机系统模型 | 第40-42页 |
·MC-CDMA系统性能分析 | 第42-45页 |
·频谱效率分析 | 第43-44页 |
·误码性能分析 | 第44-45页 |
·系统容量分析 | 第45页 |
·本章小节 | 第45-47页 |
第三章 抑制MC-CDMA发送信号的PAPR | 第47-87页 |
·峰均功率比的定义及分布 | 第48-50页 |
·峰均功率比的定义 | 第48-49页 |
·OFDM峰均功率比的概率分布 | 第49-50页 |
·HPA非线性对高PAPR发送信号的影响 | 第50-57页 |
·HPA的模型 | 第50-53页 |
·非线性度量指标 | 第53-54页 |
·HPA非线性的影响 | 第54-56页 |
·高PAPR对MC-CDMA系统的影响 | 第56-57页 |
·抑制多载波信号峰均功率比的常用方法 | 第57-64页 |
·通用OFDM中抑制PAPR的方法 | 第57-62页 |
·MC-CDMA中抑制PAPR的方法 | 第62-64页 |
·基于优选扩频序列抑制PAPR的方法 | 第64-79页 |
·MC-CDMA系统扩频序列方案 | 第64-69页 |
·MC-CDMA上下行链路PAPR与扩频序列的关系 | 第69-72页 |
·具有低PAPR的上下行链路扩频序列方案 | 第72-79页 |
·一种二进制正交Golay互补序列集的构造方法 | 第79-85页 |
·二进制Golay互补序列的传统扩展方法 | 第79-82页 |
·一种二进制正交Golay序列集的构造方法及证明 | 第82-84页 |
·计算机仿真验证 | 第84-85页 |
·本章小结 | 第85-87页 |
第四章 MC-CDMA中的信道估计方法 | 第87-122页 |
·MC-CDMA的信道描述 | 第88-93页 |
·无线信道的统计描述 | 第88-90页 |
·无线信道的时域和频域响应特性 | 第90-91页 |
·MC-CDMA的并行信道形式 | 第91-93页 |
·基于导频辅助的信道估计算法 | 第93-107页 |
·MC-CDMA中的导频插入方式 | 第93-95页 |
·典型的基于导频符号辅助调制的信道估计算法 | 第95-99页 |
·常用LS信道估计的改进算法 | 第99-101页 |
·一种基于信道噪声功率估计的LS改进算法 | 第101-107页 |
·盲信道估计算法 | 第107-120页 |
·典型盲信道估计算法介绍 | 第107-112页 |
·一种基于信号子空间动态跟踪的盲信道估计新算法 | 第112-118页 |
·仿真结果 | 第118-120页 |
·本章小结 | 第120-122页 |
第五章 MC-CDMA的定时和载波同步方法 | 第122-156页 |
·同步偏差对MC-CDMA系统的影响 | 第123-129页 |
·定时同步偏差对系统的影响 | 第123-126页 |
·载波同步偏差对系统的影响 | 第126-129页 |
·通用OFDM系统定时和载波同步算法 | 第129-142页 |
·最大似然估计算法 | 第130-134页 |
·Schmidl-Cox算法 | 第134-137页 |
·Tufvesson算法 | 第137-140页 |
·基于频域插入导频的整数倍频偏估计方法 | 第140-142页 |
·一种基于用户扩频序列的定时和载波同步方法 | 第142-155页 |
·实现框图 | 第142-143页 |
·算法描述 | 第143-151页 |
·仿真结果 | 第151-155页 |
·本章小结 | 第155-156页 |
第六章 结束语 | 第156-159页 |
·工作总结 | 第156页 |
·MC-CDMA进一步研究展望 | 第156-159页 |
致谢 | 第159-160页 |
参考文献 | 第160-168页 |
作者在学期间取得的学术成果 | 第168页 |