基于LTE-A的MIMO无线信道模型研究与仿真
摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-10页 |
第一章 绪论 | 第10-16页 |
·研究背景 | 第10-11页 |
·3GPP LTE-Advanced概述 | 第11-13页 |
·LTE-Advanced的演进目标 | 第11-12页 |
·LTE-Advanced的关键技术 | 第12-13页 |
·MIMO技术概述 | 第13-15页 |
·本文主要内容 | 第15-16页 |
第二章 MIMO信道建模原理 | 第16-23页 |
·无线信道的传播特性 | 第16-17页 |
·大尺度衰落 | 第16页 |
·小尺度衰落 | 第16-17页 |
·MIMO信道建模原理 | 第17-19页 |
·MIMO信道模型分类与比较 | 第19-21页 |
·确定性模型 | 第19-20页 |
·随机性模型 | 第20-21页 |
·本章小结 | 第21-23页 |
第三章 基于射线追踪技术的MIMO信道模型 | 第23-35页 |
·射线追踪技术原理 | 第23页 |
·射线追踪主要算法 | 第23-29页 |
·反射 | 第24-25页 |
·绕射 | 第25-27页 |
·透射 | 第27-29页 |
·三维天线模型 | 第29-33页 |
·垂直极化天线 | 第29-31页 |
·交叉极化方式 | 第31-33页 |
·射线追踪仿真流程 | 第33-34页 |
·本章小结 | 第34-35页 |
第四章 基于随机散射的SCME模型 | 第35-50页 |
·SCME模型概述 | 第35-37页 |
·路径损耗和阴影衰落 | 第37-38页 |
·信道参数分布 | 第38-39页 |
·大尺度参数生成方法 | 第39-41页 |
·小尺度参数生成方法 | 第41-43页 |
·时延 | 第41页 |
·功率 | 第41-42页 |
·发射角与到达角 | 第42-43页 |
·相位 | 第43页 |
·信道系数计算 | 第43-46页 |
·时域信道系数 | 第43-45页 |
·频域信道系数 | 第45-46页 |
·天线模式 | 第46-48页 |
·天线阵列排列方式 | 第46-47页 |
·天线元极化方式 | 第47-48页 |
·本章小结 | 第48-50页 |
第五章 SCME仿真平台设计与结果分析 | 第50-66页 |
·SCME仿真总体流程 | 第50-52页 |
·主要模块设计 | 第52-57页 |
·天线设计 | 第52页 |
·信道参数模块设计 | 第52-55页 |
·信道系数计算模块 | 第55-56页 |
·仿真控制模块 | 第56-57页 |
·SCME信道仿真结果及分析 | 第57-65页 |
·时延 | 第57-60页 |
·角度 | 第60-62页 |
·相位 | 第62-63页 |
·功率时延谱 | 第63页 |
·信道系数 | 第63-65页 |
·天线相关性 | 第65页 |
·本章小结 | 第65-66页 |
第六章 系统级仿真及分析 | 第66-85页 |
·仿真参数假设 | 第66-67页 |
·仿真场景 | 第67-68页 |
·场景 | 第67-68页 |
·射线追踪场景参数 | 第68页 |
·SCME仿真结果 | 第68-74页 |
·SINR | 第68-72页 |
·用户吞吐量 | 第72-74页 |
·射线追踪方法仿真结果 | 第74-80页 |
·SINR | 第74-77页 |
·用户吞吐量 | 第77-80页 |
·SCME与射线追踪方法的比较 | 第80-84页 |
·本章小结 | 第84-85页 |
第七章 结束语 | 第85-87页 |
·论文工作总结 | 第85页 |
·下一步工作计划 | 第85-87页 |
参考文献 | 第87-90页 |
致谢 | 第90-91页 |
在读期间发表论文 | 第91页 |