摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
缩略语对照表 | 第11-15页 |
第一章 绪论 | 第15-21页 |
1.1 选题背景和意义 | 第16-18页 |
1.2 干扰对齐的发展与研究现状 | 第18页 |
1.3 论文的主要内容以及章节安排 | 第18-21页 |
第二章 TD-LTE系统干扰分析与干扰对齐 | 第21-31页 |
2.1 TD-LTE系统的干扰 | 第21-25页 |
2.1.1. 同频组网模式下的干扰以及相应解决方案 | 第22-23页 |
2.1.2. 异频组网模式下的干扰与相应解决方案 | 第23-25页 |
2.2 干扰对齐 | 第25-29页 |
2.2.1. 干扰对齐理论 | 第25-27页 |
2.2.2. 经典的干扰对齐方法 | 第27-29页 |
2.3 本章小结 | 第29-31页 |
第三章 干扰对齐算法在FPGA上的实现 | 第31-61页 |
3.1 平台所用硬件设备以及开发环境 | 第31-33页 |
3.2 本平台所用的线性干扰对齐算法 | 第33-42页 |
3.2.1. 算法场景分析 | 第33-35页 |
3.2.2. 算法设计 | 第35-36页 |
3.2.3. 计算编码矩阵V和解码矩阵U | 第36-38页 |
3.2.4. 算法的Matlab仿真及分析 | 第38-42页 |
3.3 IA算法FPGA实现 | 第42-49页 |
3.3.1. IA算法相关公式在FPGA上的转化 | 第43-46页 |
3.3.2. 编解码计算模块在FPGA上实现 | 第46-49页 |
3.4 IA算法硬件实现时的算法复杂度以及优化: | 第49-53页 |
3.4.1. 矩阵求逆运算的简化 | 第50页 |
3.4.2. 并行运算转串行运算 | 第50-53页 |
3.5 IA预编码 | 第53-55页 |
3.5.1. IA预编码模块 | 第53-54页 |
3.5.2. 预编码峰均比过大问题 | 第54-55页 |
3.6 干扰对齐实现效果 | 第55-58页 |
3.7 本章小结 | 第58-61页 |
第四章 干扰对齐验证平台的射频部分开发 | 第61-73页 |
4.1 硬件设备介绍 | 第61-65页 |
4.1.1. μSDR420软件无线电平台简介 | 第61-62页 |
4.1.2. 射频器件Radio420x介绍 | 第62-63页 |
4.1.3. 软件开发方式 | 第63-65页 |
4.2 基于 μSDR420的MIMO-OFDM通信系统 | 第65-70页 |
4.2.1. 发射机设计 | 第66-68页 |
4.2.2. 接收机设计 | 第68-70页 |
4.3 平台实现效果 | 第70-72页 |
4.4 本章小结 | 第72-73页 |
第五章 结论和展望 | 第73-75页 |
5.1 论文工作总结 | 第73页 |
5.2 未来工作展望 | 第73-75页 |
参考文献 | 第75-79页 |
致谢 | 第79-81页 |
作者简介 | 第81-82页 |