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MIMO-OFDM试验系统基础软件平台DSP实现技术研究

摘要第1-5页
Abstract第5-16页
第一章 绪论第16-24页
   ·无线信道特性第16-17页
   ·MIMO 技术简介第17-18页
   ·OFDM 技术简介第18-21页
     ·OFDM 技术的基本原理第18-19页
     ·OFDM 系统的关键技术第19-21页
     ·OFDM 技术的优缺点第21页
   ·MIMO-OFDM 系统概述第21-22页
   ·本文的主要内容第22-23页
   ·本章小结第23-24页
第二章 MIMO-OFDM 试验系统总体方案第24-31页
   ·试验系统的硬件平台第24-27页
     ·试验系统的硬件结构第24-26页
     ·试验系统主要芯片简介第26-27页
   ·试验系统的软件平台第27-30页
     ·试验系统的软件架构第27-28页
     ·试验系统的数据传输流程第28页
     ·试验系统的数据处理流程第28-30页
   ·基于软硬件平台的数据链路开发第30页
   ·本章小结第30-31页
第三章 MIMO-OFDM 试验系统接口设计与实现第31-58页
   ·TMS320C6416T 的EMIF第31-36页
     ·TMS320C6416T 的EMIF 概述第31-32页
     ·TMS320C6416T 的EMIF 时钟信号第32-34页
     ·TMS320C6416T 的EMIF 地址信号第34-35页
     ·TMS320C6416T 的EMIF 数据信号第35页
     ·TMS320C6416T 的EMIF 控制信号第35-36页
   ·DSP 与SDRAM 的接口设计第36-44页
     ·SDRAM 的结构及工作原理第37-39页
     ·DSP 与SDRAM 的连接方式第39页
     ·EMIFA 寄存器的配置第39-42页
     ·DSP 与SDRAM 接口的测试第42-44页
   ·DSP 与ZBT SRAM 的接口设计第44-47页
     ·ZBT SRAM 的结构及工作原理第44-45页
     ·DSP 与ZBT SRAM 的连接方式第45-46页
     ·EMIFA 寄存器的配置第46页
     ·DSP 与ZBT SRAM 接口的测试第46-47页
   ·DSP 与Dual Port SRAM 的接口设计第47-51页
     ·Dual Port SRAM 的结构及工作原理第47-48页
     ·DSP 与Dual Port SRAM 的连接方式第48-49页
     ·EMIFB 寄存器的配置第49页
     ·EMIFB 的测试第49-51页
   ·发送端串口-FPGA-DSP 接口设计第51-54页
     ·发送端串口数据的格式第51-52页
     ·发送端串口数据的传输流程第52-54页
   ·接收端串口-FPGA-DSP 接口设计第54-57页
     ·接收端串口数据的格式第54-55页
     ·接收端串口数据的传输流程第55-57页
   ·本章小结第57-58页
第四章 MIMO-OFDM 试验系统峰值平均功率比抑制技术实现第58-76页
   ·OFDM 系统中峰值平均功率比的分析第58-60页
   ·OFDM 系统中峰值平均功率比抑制技术概述第60-66页
     ·选择映射法第60-61页
     ·限幅滤波法第61-64页
     ·串行峰值抵消法第64-66页
   ·峰值平均功率比抑制技术选型与实现第66-75页
     ·峰值平均功率比抑制技术结合第66页
     ·峰值平均功率比抑制技术Matlab 对比第66-71页
     ·峰值平均功率比抑制技术的DSP 实现第71-75页
   ·本章小结第75-76页
第五章 MIMO-OFDM 试验系统基础软件平台实测第76-91页
   ·试验系统的测试平台第76-77页
     ·试验系统测试平台的模型第76-77页
     ·试验系统测试链路的选取第77页
   ·DQPSK 系统分析第77-88页
     ·DQPSK 系统流程第77-78页
     ·DQPSK 系统参数第78-80页
     ·DQPSK 调制原理第80-81页
     ·DQPSK 解调原理第81-85页
     ·DQPSK 系统性能第85-88页
   ·基于DQPSK 链路的系统接口测试第88-90页
   ·本章小结第90-91页
第六章 总结第91-92页
   ·本文贡献第91页
   ·下一步工作第91-92页
致谢第92-93页
参考文献第93-94页
硕士研究生期间的研究成果第94-95页
个人简历第95-96页

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