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面向5G的SCMA技术研究与实现

摘要第5-6页
abstract第6-7页
第一章 绪论第11-19页
    1.1 研究背景第11-12页
    1.2 国内外研究现状第12-17页
        1.2.1 非正交多址概述第12-13页
        1.2.2 非正交多址研究现状第13-17页
    1.3 论文研究内容和结构安排第17-19页
        1.3.1 研究内容第17-18页
        1.3.2 结构安排第18-19页
第二章 稀疏码分多址原理第19-35页
    2.1 稀疏码分多址概述第19-22页
        2.1.1 低密度码技术第19-20页
        2.1.2 稀疏码分多址基本原理第20-22页
    2.2 稀疏码分多址系统模型第22-23页
    2.3 稀疏码分多址发射端关键技术第23-28页
        2.3.1 码本设计原理第23-25页
        2.3.2 SCMA编码第25-26页
        2.3.3 物理资源映射第26-28页
    2.4 稀疏码分多址接收端关键技术第28-34页
        2.4.1 SCMA接收信号模型第28页
        2.4.2 SCMA最优检测第28-29页
        2.4.3 SCMA次优检测第29-34页
    2.5 本章总结第34-35页
第三章 稀疏码分多址关键技术研究第35-58页
    3.1 优化码本设计准则第35-45页
        3.1.1 基于星座实部和虚部混排的码本设计第35-39页
        3.1.2 基于分配星座能量和旋转相位的码本设计第39-42页
        3.1.3 性能仿真第42-45页
    3.2 低复杂度的接收机译码算法第45-57页
        3.2.1 迭代的消息传递译码算法描述第46-48页
        3.2.2 改进的消息传递译码算法第48-51页
        3.2.3 算法复杂度分析第51-53页
        3.2.4 收敛情况仿真分析第53-56页
        3.2.5 性能仿真第56-57页
    3.3 本章总结第57-58页
第四章 低复杂度稀疏码分多址译码器的FPGA设计第58-78页
    4.1 整体硬件架构第58-61页
    4.2 SCMA译码器主要模块FPGA设计第61-71页
        4.2.1 控制模块第61-63页
        4.2.2 初始化模块第63-65页
        4.2.3 功能节点消息更新模块第65-68页
        4.2.4 变量节点消息更新模块第68-69页
        4.2.5 码字判决输出模块第69-71页
    4.3 功能测试第71-77页
        4.3.1 测试设备第72页
        4.3.2 测试方案第72-73页
        4.3.3 测试结果第73-77页
    4.4 本章总结第77-78页
第五章 总结与展望第78-79页
    5.1 全文总结第78页
    5.2 下一步工作展望第78-79页
致谢第79-80页
参考文献第80-84页
攻读硕士学位期间发表论文情况第84-85页

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