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面向IEEE802.11ac射频一致性测试的信道估计算法研究

摘要第4-5页
ABSTRACT第5页
第一章 绪论第8-18页
    1.1 研究背景和意义第8-9页
    1.2 国内外技术研究现状第9-15页
        1.2.1 无线局域网发展与研究现状第9-11页
        1.2.2 IEEE 802.11ac综测技术研究现状第11-13页
        1.2.3 信道估计算法研究现状第13-15页
    1.3 本文开展的主要工作第15-16页
    1.4 论文的组织结构第16-18页
第二章 IEEE 802.11ac物理层研究第18-32页
    2.1 OFDM系统的研究第18-21页
        2.1.1 OFDM基本原理第18-21页
        2.1.2 OFDM基本特性第21页
    2.2 802.11ac物理层研究第21-31页
        2.2.1 802.11ac物理层帧结构第22-26页
        2.2.2 802.11ac物理层SISO发射机系统研究第26-29页
        2.2.3 星座图误差(EVM)第29-31页
    2.3 本章小结第31-32页
第三章 面向IEEE 802.11ac的信道估计算法研究第32-56页
    3.1 基于数据辅助的基础信道估计算法研究第32-42页
        3.1.1 基于训练序列的信道估计算法第32-36页
        3.1.2 基于导频符号的信道估计算法第36-42页
    3.2 面向802.11ac的信道估计算法研究第42-54页
        3.2.1 基于最小二乘拟合的信道估计算法第42-44页
        3.2.2 利用辅助导频的信道估计算法第44-46页
        3.2.3 利用星座图判定的信道估计算法第46-49页
        3.2.4 基于判决引导的符号选择信道估计算法第49-50页
        3.2.5 改进的残余相位跟踪算法第50-51页
        3.2.6 变系数迭代的信道估计算法第51-54页
    3.3 本章小结第54-56页
第四章 IEEE 802.11ac信道估计模块的实现第56-88页
    4.1 射频一致性测试系统平台搭建第56-60页
        4.1.1 PXI仪器各模块介绍第57-59页
        4.1.2 待测件设备介绍第59-60页
    4.2 802.11ac物理层SISO接收机系统搭建第60-65页
        4.2.1 接收机部分第60-64页
        4.2.2 信道部分第64-65页
    4.3 信道估计模块的仿真实现第65-80页
        4.3.1 基于数据辅助的基础信道估计算法实现第65-67页
        4.3.2 基于最小二乘拟合的信道估计算法实现第67-70页
        4.3.3 利用辅助导频的信道估计算法实现第70-73页
        4.3.4 利用星座图判定的信道估计算法实现第73-75页
        4.3.5 利用变系数迭代的信道估计算法实现第75-80页
        4.3.6 仿真结果分析第80页
    4.4 信道估计模块在硬件平台上的实现第80-86页
        4.4.1 射频一致性测试内容的研究第80-83页
        4.4.2 射频一致性测试系统的演示第83-86页
    4.5 本章小结第86-88页
第五章 总结与展望第88-90页
致谢第90-92页
参考文献第92-98页
攻读硕士期间发表的论文和科研成果第98页

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