摘要 | 第4-7页 |
ABSTRACT | 第7-9页 |
目录 | 第10-12页 |
符号对照表 | 第12-13页 |
第一章 绪论 | 第13-35页 |
1.1 研究背景 | 第13-15页 |
1.2 协作通信技术 | 第15-22页 |
1.2.1 协作通信背景 | 第15-18页 |
1.2.2 协作通信的三个基本问题 | 第18-22页 |
1.3 论文主要内容与创新 | 第22-24页 |
1.4 论文组织结构 | 第24页 |
1.5 参考文献 | 第24-35页 |
第二章 协作广播MISO信道容量最大化的协作功率分配 | 第35-54页 |
2.1 引言 | 第35-36页 |
2.2 系统模型 | 第36-37页 |
2.3 最优协作功率分配 | 第37-49页 |
2.3.1 2-TP协作广播场景 | 第37-47页 |
2.3.2 N-TP 协作广播场景 | 第47-49页 |
2.4 仿真评估 | 第49-50页 |
2.5 本章小结 | 第50页 |
2.6 参考文献 | 第50-54页 |
第三章 协作OFDM系统容量最大化协作功率分配 | 第54-73页 |
3.1 引言 | 第54-55页 |
3.2 传统注水功率分配算法 | 第55-56页 |
3.3 协作OFDM系统模型 | 第56-57页 |
3.4 最优的协作功率分配 | 第57-67页 |
3.4.1 2-TP协作 | 第58-65页 |
3.4.2 N-TP协作 | 第65-67页 |
3.5 仿真评估 | 第67-68页 |
3.6 本章小结 | 第68-69页 |
3.7 参考文献 | 第69-73页 |
第四章 自适应调制DPS/DPB | 第73-94页 |
4.1 引言 | 第73-74页 |
4.2 系统模型 | 第74-76页 |
4.3 非自适应及自适应调制DPS/DPB | 第76-89页 |
4.3.1 非自适应调制DPS/DPB | 第76-79页 |
4.3.2 理想自适应调制DPS/DPB | 第79-81页 |
4.3.3 非理想自适应调制DPS/DPB | 第81-89页 |
4.4 仿真评估 | 第89-91页 |
4.5 本章小结 | 第91-92页 |
4.6 参考文献 | 第92-94页 |
第五章 LTE/LTE-A系统CoMP关键技术 | 第94-109页 |
5.1 引言 | 第94页 |
5.2 CoMP引入背景 | 第94-96页 |
5.3 CoMP系统综述 | 第96-100页 |
5.3.1 CoMP场景 | 第96-97页 |
5.3.2 下行CoMP | 第97-99页 |
5.3.3 上行CoMP | 第99-100页 |
5.4 JT反馈增强 | 第100-102页 |
5.5 CRS pattem DCI过程 | 第102-105页 |
5.5.1 传统方案总结 | 第103-104页 |
5.5.2 结合非周期CSI反馈触发的CRS Pattern设计 | 第104-105页 |
5.6 CoMP系统性能评估 | 第105-106页 |
5.7 本章小结 | 第106页 |
5.8 参考文献 | 第106-109页 |
第六章 有限反馈CoMP系统从4G到5G的演进 | 第109-126页 |
6.1 引言 | 第109-110页 |
6.2 有限反馈 | 第110页 |
6.3 CoMP有限反馈 | 第110-117页 |
6.3.1 码本设计 | 第112页 |
6.3.2 基于单小区码本的信道量化 | 第112页 |
6.3.3 相位模糊(phase ambiguity,PA) | 第112-113页 |
6.3.4 量化比特分配 | 第113-114页 |
6.3.5 CSI时延 | 第114页 |
6.3.6 性能评估 | 第114-117页 |
6.4 有限反馈5G CoMP | 第117-121页 |
6.4.1 5G网络架构 | 第118-119页 |
6.4.2 5G CoMP | 第119-120页 |
6.4.3 5G CoMP反馈挑战 | 第120-121页 |
6.5 本章小结 | 第121-122页 |
6.6 参考文献 | 第122-126页 |
第七章 总结与展望 | 第126-129页 |
7.1 论文总结 | 第126-127页 |
7.2. 研究展望 | 第127-129页 |
缩略语 | 第129-131页 |
致谢 | 第131-132页 |
攻读博士期间发表的论文及申请的专利 | 第132-133页 |