LTE-Advanced系统下行链路同步技术的仿真和实现
摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
缩略词表 | 第14-16页 |
第一章 绪论 | 第16-21页 |
1.1 LTE-A的产生和发展 | 第16-18页 |
1.2 LTE同步技术的国内外研究现状 | 第18-19页 |
1.3 工作内容以及本文内容安排 | 第19-21页 |
第二章 LTE系统简介 | 第21-30页 |
2.1 LTE物理层无线帧结构 | 第21-23页 |
2.1.1 FDD帧结构类型 | 第21页 |
2.1.2 TDD帧结构类型 | 第21-23页 |
2.2 LTE时隙结构和物理资源粒子 | 第23-25页 |
2.2.1 资源栅格介绍 | 第23-24页 |
2.2.2 资源粒子简介 | 第24-25页 |
2.2.3 资源块 | 第25页 |
2.3 LTE系统下行物理信道介绍 | 第25-27页 |
2.3.1 Turbo模块介绍 | 第25页 |
2.3.2 加扰与解扰模块介绍 | 第25-26页 |
2.3.3 数字调制与解调模块 | 第26页 |
2.3.4 信道估计与均衡模块 | 第26-27页 |
2.4 LTE系统参考信号的生成 | 第27-29页 |
2.5 本章小结 | 第29-30页 |
第三章 OFDM系统中同步算法研究及性能分析 | 第30-45页 |
3.1 OFDM系统原理 | 第30-33页 |
3.2 OFDM关键技术 | 第33-34页 |
3.2.1 DFT的实现 | 第33-34页 |
3.2.2 保护间隔与循环前缀 | 第34页 |
3.3 同步性能对OFDM系统的影响 | 第34-40页 |
3.3.1 符号定时偏差对OFDM系统的影响 | 第34-37页 |
3.3.2 载波频率偏差对OFDM系统的影响 | 第37-40页 |
3.4 无线移动信道特性对OFDM系统的影响 | 第40-44页 |
3.5 本章小结 | 第44-45页 |
第四章 LTE同步流程仿真 | 第45-66页 |
4.1 LTE同步流程分析 | 第45-47页 |
4.2 同步信道设计 | 第47-50页 |
4.2.1 主同步信号设计 | 第47-49页 |
4.2.2 辅同步信号设计 | 第49-50页 |
4.3 主同步信号检测算法 | 第50-57页 |
4.3.1 主同步信号的时域检测算法 | 第50-53页 |
4.3.2 主同步信号的频域检测算法 | 第53-57页 |
4.4 频偏估计算法 | 第57-59页 |
4.5 主同步信道估计 | 第59-60页 |
4.6 辅同步信号检测算法 | 第60-61页 |
4.7 小区ID计算 | 第61-65页 |
4.8 本章小结 | 第65-66页 |
第五章 同步技术RTL级实现 | 第66-90页 |
5.1 PSS检测功能实现 | 第66-77页 |
5.1.1 PSS检测功能传统实现方式 | 第66-72页 |
5.1.2 PSS检测功能传统实现方式的改进 | 第72-77页 |
5.2 小数倍频偏估计与补偿功能实现 | 第77-80页 |
5.2.1 频偏估计与补偿硬件算法分析 | 第77页 |
5.2.2 频偏估计与补偿模块说明 | 第77-79页 |
5.2.3 时序分析及综合报告 | 第79-80页 |
5.3 OFDM解调功能实现 | 第80-83页 |
5.3.1 IFFT/FFT算法分析 | 第80页 |
5.3.2 OFDM解调模块说明 | 第80-82页 |
5.3.3 时序分析及综合报告 | 第82-83页 |
5.4 SSS检测功能实现 | 第83-86页 |
5.4.1 SSS检测流程相关算法分析 | 第83-84页 |
5.4.2 SSS检测相关模块说明 | 第84-86页 |
5.4.3 时序分析及综合报告 | 第86页 |
5.5 硬件实现测试 | 第86-89页 |
5.5.1 安捷伦N7624B信号源简介 | 第86-87页 |
5.5.2 MSUC基带处理平台简介 | 第87-88页 |
5.5.3 LTE-A下行链路同步模块综合报告 | 第88-89页 |
5.6 本章小结 | 第89-90页 |
第六章 全文总结与展望 | 第90-91页 |
致谢 | 第91-92页 |
参考文献 | 第92-95页 |
攻读硕士学位期间取得的成果 | 第95-96页 |
学位论文评审后修改说明表 | 第96-97页 |
学位论文答辩后勘误修订说明表 | 第97-98页 |