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宽带超高速WLAN下行链路硬件实现及多用户传输方法研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
缩略语与数学符号第17-19页
第一章 绪论第19-27页
    1.1 无线局域网发展历程第19-20页
    1.2 无线局域网关键技术简介第20-21页
        1.2.1 多输入多输出(MIMO)技术简介第20-21页
        1.2.2 正交频分复用(OFDM)技术简介第21页
    1.3 IEEE802.11 ac关键特性简介第21-23页
    1.4 硬件开发与测试平台简介第23-24页
        1.4.1 软件开发环境——LabVIEW2013第23-24页
        1.4.2 硬件开发平台NI-PXI第24页
    1.5 论文内容及安排第24-27页
第二章 IEEE802.11ac标准物理层规范第27-43页
    2.1 IEEE802.11 ac的物理层概述第27页
    2.2 甚高吞吐率帧格式第27-33页
        2.2.1 前导码非VHT部分第28-30页
            2.2.1.1 L-STF定义第29页
            2.2.1.2 L-LTF定义第29-30页
            2.2.1.3 L-SIG定义第30页
        2.2.2 前导码VHT部分第30-33页
            2.2.2.1 VHT SIG-A定义第31-32页
            2.2.2.2 VHT STF定义第32页
            2.2.2.3 VHT LTF定义第32页
            2.2.2.4 VHT SIG-B定义第32-33页
        2.2.3 DATA域第33页
    2.3 发射机基带信号处理流程第33-41页
        2.3.1 扰码第35页
        2.3.2 BCC编码第35页
        2.3.3 流解析第35-36页
        2.3.4 交织第36-37页
        2.3.5 调制映射第37-39页
        2.3.6 插入导频第39页
        2.3.7 空时块编码第39-40页
        2.3.8 循环移位第40-41页
        2.3.9 空间映射技术第41页
        2.3.10 时域信号第41页
    2.4 接收机基带信号处理流程第41-42页
    2.5 本章小结第42-43页
第三章 IEEE802.11ac关键模块研究及实现第43-63页
    3.1 种稳健的MIMO-OFDM定时同步算法第43-55页
        3.1.1 SISO系统中前向差分峰值检测算法第44-45页
        3.1.2 SISO系统中平台检测算法第45-46页
        3.1.3 一种稳健的MIMO-OFDM定时同步算法第46页
        3.1.4 定时同步算法硬件实现及测试第46-51页
        3.1.5 仿真结果和硬件实测分析第51-55页
            3.1.5.1 硬件实测结果第51-52页
            3.1.5.2 仿真结果分析第52-55页
    3.2 改进剩余相位跟踪第55-62页
        3.2.1 导频设计及剩余相位跟踪原理第55-56页
        3.2.2 一种新的导频插入方案及其硬件实现第56-57页
        3.2.3 改进的剩余相位跟踪方案及其硬件实现第57-62页
            3.2.3.1 改进的剩余相位跟踪方案第57页
            3.2.3.2 改进剩余相位跟踪硬件实现及测试第57-60页
            3.2.3.3 硬件实测和软件仿真结果分析第60-62页
    3.3 本章小结第62-63页
第四章 WLAN下行多用户传输方法研究第63-99页
    4.1 WLAN多用户MIMO预编码技术第63-65页
        4.1.1 基于ZF准则的预编码技术第63-64页
        4.1.2 基于MMSE准则的预编码技术第64页
        4.1.3 BD预编码技术第64-65页
        4.1.4 线性预编码仿真第65页
    4.2 WLAN多用户系统设计及软件仿真第65-70页
        4.2.1 多用户分组结构设计第66页
        4.2.2 多用户系统框图第66-69页
        4.2.3 仿真结果第69-70页
    4.3 复矩阵零空间求解硬件实现方案第70-82页
        4.3.1 复矩阵零空间求解方法第70-74页
            4.3.1.1 基于高斯消元法的零空间求解方法第70-71页
            4.3.1.2 基于Givens rotation的零空间求解方法第71-72页
            4.3.1.3 基于Householder变换的零空间求解方法第72-74页
        4.3.2 复矩阵零空间求解的LabVIEW-FPGA实现第74-78页
            4.3.2.1 基于高斯消元法的零空间求解LabVIEW-FPGA实现第75-76页
            4.3.2.2 基于Givens rotation的零空间求解LabVIEW-FPGA实现第76-77页
            4.3.2.3 基于Householder变换的零空间求解LabVIEW-FPGA实现第77-78页
        4.3.3 复矩阵零空间求解硬件实现资源评估第78-81页
            4.3.3.1 基于高斯消元法的零空间求解硬件实现资源评估第78-80页
            4.3.3.2 基于Givens rotation的零空间求解硬件实现资源评估第80页
            4.3.3.3 基于Householder变换的零空间求解硬件实现资源评估第80-81页
        4.3.4 零空间求解的系统延时性能评估第81-82页
    4.4 WLAN多用户系统硬件实现第82-97页
        4.4.1 基于NI-PXI平台的原型机架构设计第82-84页
        4.4.2 模块化编程架构第84-85页
        4.4.3 发射机关键模块硬件实现及测试第85-88页
        4.4.4 接收机关键模块硬件实现及测试第88-97页
            4.4.4.1 信道估计模块硬件实现及测试第88-92页
            4.4.4.2 反馈矩阵计算模块硬件实现及测试第92-94页
            4.4.4.3 信道估计和均衡模块硬件实现及测试第94-97页
    4.5 本章小结第97-99页
第五章 基于NI-PXI的IEEE802.11ac下行链路硬件实现第99-111页
    5.1 NI-PXI硬件开发平台简介第99-100页
    5.2 基于NI-PXI平台的系统架构设计第100-104页
        5.2.1 数据流流向第101-102页
        5.2.2 硬件实现方案第102-104页
    5.3 基于NI-PXI平台的原型系统演示第104-109页
        5.3.1 星座图演示第104-105页
        5.3.2 视频流实时传输第105-109页
    5.4 本章小结第109-111页
第六章 总结与展望第111-113页
    6.1 本文工作总结第111页
    6.2 后续研究方向第111-113页
参考文献第113-117页
致谢第117-119页
硕士期间论文发表、专利申请和参研项目第119页
    论文发表第119页
    专利申请第119页
    参研项目第119页

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