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TD-LTE系统PDSCH信道关键技术及其实现

摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
缩略语第13-15页
第一章 绪论第15-23页
    1.1 TD-LTE研究的背景和意义第15-16页
    1.2 TD-LTE协议框架第16-18页
    1.3 TD-LTE关键技术第18-20页
        1.3.1 OFDM技术第18-19页
        1.3.2 MIMO技术第19-20页
    1.4 论文的结构与内容安排第20-23页
第二章 TD-LTE系统PDSCH信道的链路设计第23-41页
    2.1 TD-LTE物理层协议概述第23-25页
        2.1.1 TD-LTE系统的物理信道第23-24页
        2.1.2 TD-LTE系统无线帧结构第24-25页
    2.2 PDSCH的总体结构与功能概述第25页
    2.3 PDSCH发端总体设计第25-38页
        2.3.1 PDSCH的发端处理流程第25-26页
        2.3.2 PDSCH的子模块研究第26-38页
    2.4 PDSCH在AWGN信道下的仿真性能第38-40页
    2.5 本章小结第40-41页
第三章 TD-LTE物理层PDSCH检测算法选型第41-55页
    3.1 MIMO系统模型第41-42页
    3.2 MIMO检测技术第42-47页
        3.2.1 ML检测算法第42-43页
        3.2.2 基于ZF的检测技术研究第43-44页
        3.2.3 基于MMSE的检测技术研究第44-45页
        3.2.4 基于ZF-SIC的检测技术研究第45-46页
        3.2.5 基于MMSE-SIC的检测技术研究第46-47页
    3.3 数字仿真结果及分析第47-53页
        3.3.1 ITU-VEHA信道下系统性能比较第48-51页
        3.3.2 三种信道下系统性能比较第51-53页
    3.4 本章小结第53-55页
第四章 基于TMS320C6670的PDSCH信道实现技术第55-101页
    4.1 TMS320C6670多核芯片第55-56页
    4.2 PDSCH接收端总体设计第56-57页
    4.3 PDSCH中DSP实现的资源分配第57-62页
        4.3.1 发端DSP单板实现的多核资源分配第57-59页
        4.3.2 收端DSP单板实现的多核资源分配第59-62页
    4.4 基于BCP的PDSCH发射链路DSP实现及验证第62-83页
        4.4.1 Multicore Navigator(多核导航器)研究第62-69页
        4.4.2 BCP(位协处理器)研究第69-75页
        4.4.3 基于BCP在PDSCH发送链路中模块的实现第75-82页
        4.4.4 基于BCP的DSP单板发端与MATLAB发端仿真的数据比较第82-83页
    4.5 基于ZF的PDSCH接收链路DSP实现及验证第83-97页
        4.5.1 基于ZF的信号检测算法及其定点实现第83-93页
        4.5.2 程序优化第93-97页
    4.6 PDSCH信道基于DSP实现的系统性能第97-99页
        4.6.1 ZF检测算法在定点DSP与MATLAB仿真性能比较第97-98页
        4.6.2 ITU-VEHA信道下的不同定标系统性能第98-99页
    4.7 本章小结第99-101页
第五章 总结与展望第101-103页
    5.1 主要工作及贡献第101-102页
    5.2 下一步研究工作第102-103页
致谢第103-104页
参考文献第104-107页
个人简历第107-108页

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