摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-8页 |
第一章 绪论 | 第12-20页 |
1.1. 无线信道模型的发展与挑战 | 第12-15页 |
1.2. 无线信道仿真的研究意义 | 第15-16页 |
1.3. 无线信道仿真的现状 | 第16-18页 |
1.4. 论文的研究内容和创新点 | 第18-19页 |
1.5. 论文组织结构 | 第19-20页 |
第二章 无线电波传播理论 | 第20-37页 |
2.1. 无线电波基本传输机制 | 第20-21页 |
2.1.1. 电波反射机制 | 第20页 |
2.1.2. 电波绕射机制 | 第20-21页 |
2.1.3. 电波散射机制 | 第21页 |
2.2. 无线信道的衰落现象 | 第21-23页 |
2.2.1. 路径损耗 | 第21-22页 |
2.2.2. 阴影衰落现象 | 第22页 |
2.2.3. 多径衰落现象 | 第22-23页 |
2.3. 无线信道的数学分析 | 第23-36页 |
2.3.1. 广义平稳非相关信道 | 第23-25页 |
2.3.2. 衰落参数的统计描述 | 第25-26页 |
2.3.3. 多普勒PSD函数 | 第26-32页 |
2.3.4. PAS模型 | 第32-36页 |
2.4. 小结 | 第36-37页 |
第三章 无线信道模型通用仿真框架的设计与实现 | 第37-67页 |
3.1. TDL信道模型通用仿真框架的设计 | 第37-44页 |
3.1.1. PDP指数衰落模型 | 第38-39页 |
3.1.2. 多普勒PSD模型 | 第39页 |
3.1.3. 模型通用仿真框架的设计与仿真流程 | 第39-44页 |
3.2. MIMO空间相关信道模型通用仿真框架的设计 | 第44-49页 |
3.2.1. MIMO信道空间相关性分析 | 第45-46页 |
3.2.2. MIMO空间相关信道的建模 | 第46-48页 |
3.2.3. 模型通用仿真框架的设计与仿真流程 | 第48-49页 |
3.3. GBSM信道模型通用仿真框架的设计 | 第49-53页 |
3.3.1. GBSM信道建模原理 | 第49-51页 |
3.3.2. 常见的GBSM信道仿真方法 | 第51-52页 |
3.3.3. 模型通用仿真框架的设计 | 第52-53页 |
3.4. GBSM通用仿真流程 | 第53-65页 |
3.4.1. 选择仿真环境的坐标系 | 第54-55页 |
3.4.2. 设定天线和环境参数 | 第55-59页 |
3.4.3. 生成路径损耗与统计相关的大尺度参数 | 第59-61页 |
3.4.4. 生成链路的小尺度参数 | 第61-64页 |
3.4.5. 生成信道冲激响应 | 第64-65页 |
3.5 小结 | 第65-67页 |
第四章 无线信道仿真工具校准方案的开发 | 第67-89页 |
4.1. 校准参数 | 第67-71页 |
4.1.1. 大尺度校验参数 | 第68-69页 |
4.1.2. 小尺度校验参数 | 第69-71页 |
4.1.3. 信道容量 | 第71页 |
4.2. 校准流程 | 第71-75页 |
4.2.1. 阶段一校准 | 第72-73页 |
4.2.2. 阶段二校准 | 第73-74页 |
4.2.3. 中断信道容量的仿真 | 第74-75页 |
4.3. 校准结果分析 | 第75-81页 |
4.3.1. 阶段一校准结果 | 第75-77页 |
4.3.2. 阶段二校准结果 | 第77-78页 |
4.3.3. 信道容量分析 | 第78-81页 |
4.4. 无线信道仿真仪器验证方案的调研与开发 | 第81-87页 |
4.4.1. 基于信道测量的验证方案 | 第81-82页 |
4.4.2. 基于MIMO OTA测试系统的验证方案 | 第82-83页 |
4.4.3. 可行性分析 | 第83-84页 |
4.4.4. 信道仿真仪测试验证解决方案的开发 | 第84-87页 |
4.4.5. 结论 | 第87页 |
4.5. 小结 | 第87-89页 |
第五章 总结与展望 | 第89-93页 |
5.1. 论文总结 | 第89-91页 |
5.2. 未来研究展望 | 第91-93页 |
缩略语 | 第93-96页 |
参考文献 | 第96-102页 |
附录A | 第102-105页 |
A-1. 现有标准无线信道模型的比较 | 第102页 |
A-2. 无线信道仿真工具的比较 | 第102-103页 |
A-3. 无线信道仿真仪器的参数比较 | 第103-105页 |
附录B | 第105-107页 |
B-1. 网格滤波算法 | 第105-107页 |
致谢 | 第107-108页 |
硕士期间发表论文情况 | 第108页 |