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LTE-A系统下行链路MIMO检测的研究与实现

摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
第一章 绪论第12-18页
    1.1 论文的研究背景第12-14页
        1.1.1 移动通信系统发展历程第12-13页
        1.1.2 LTE/LTE-A系统简介第13-14页
    1.2 MIMO检测技术的研究意义与现状第14-17页
        1.2.1 MIMO检测技术的研究意义第14-15页
        1.2.2 MIMO检测技术的研究现状第15-17页
    1.3 论文的主要工作和内容安排第17-18页
第二章 LTE-A下行物理层关键技术第18-38页
    2.1 LTE-A系统物理层帧格式与资源映射第18-21页
        2.1.1 帧格式第18-19页
        2.1.2 资源映射第19-21页
    2.2 LTE-A系统物理层调制与解调第21-25页
        2.2.1 调制模式第21页
        2.2.2 软信息解调第21-25页
    2.3 LTE-A系统物理层小区专用参考信号第25-27页
        2.3.1 小区专用参考信号序列的产生第25-26页
        2.3.2 小区专用参考信号序列的资源映射第26-27页
    2.4 LTE-A物理层中的MIMO-OFDM技术第27-35页
        2.4.1 OFDM技术的原理第28-31页
        2.4.2 MIMO-OFDM系统模型第31-33页
        2.4.3 MIMO技术的实现第33-35页
    2.5 LTE-A系统信道模型第35-37页
    2.6 本章小结第37-38页
第三章 MIMO检测相关算法的研究第38-55页
    3.1 导频信道估计算法第38-41页
        3.1.1 LS估计算法第39-40页
        3.1.2 MMSE估计算法第40-41页
        3.1.3 LMMSE估计算法第41页
    3.2 数据信道插值算法第41-42页
        3.2.1 常值插值算法第41-42页
        3.2.2 线性插值算法第42页
        3.2.3 拉格朗日插值算法第42页
    3.3 信号检测算法第42-47页
        3.3.1 ML检测算法第43页
        3.3.2 ZF检测算法第43-44页
        3.3.3 MMSE检测算法第44页
        3.3.4 OSIC检测算法第44-46页
        3.3.5 SD检测算法第46-47页
    3.4 MIMO检测算法仿真第47-54页
        3.4.1 系统仿真链路平台第47-48页
        3.4.2 导频信道估计算法仿真第48-50页
        3.4.3 数据信道插值算法仿真第50-52页
        3.4.4 信号检测算法仿真第52-54页
    3.5 本章小结第54-55页
第四章 LTE-A下行MIMO检测结构设计与FPGA实现第55-71页
    4.1 LTE-A系统MIMO检测整体实现方案第55-56页
    4.2 MIMO检测关键模块实现结构设计第56-61页
        4.2.1 本地参考信号生成模块第57页
        4.2.2 LS估计模块第57-58页
        4.2.3 插值模块第58-60页
        4.2.4 ZF检测模块第60-61页
    4.3 MIMO检测的FPGA实现第61-68页
        4.3.1 系统实现硬件平台第61-62页
        4.3.2 本地参考信号生成模块第62-63页
        4.3.3 LS估计模块第63-64页
        4.3.4 频域线性插值模块第64-65页
        4.3.5 ZF检测模块第65-67页
        4.3.6 MIMO检测模块整体实现第67-68页
    4.4 MIMO检测的功能验证及性能分析第68-70页
    4.5 本章小结第70-71页
第五章 总结与展望第71-73页
致谢第73-74页
参考文献第74-77页
附录第77-79页
个人简历及攻硕期间取得的研究成果第79-80页

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