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全双工大规模MIMO系统的频谱与能量效率研究

摘要第12-15页
ABSTRACT第15-17页
符号说明第18-20页
缩略语简表第20-22页
第一章 绪论第22-33页
    1.1 无线通信发展状况第22-24页
        1.1.1 5G的机遇与挑战第22-23页
        1.1.2 5G关键技术第23-24页
    1.2 大规模MIMO与全双工技术的优势第24-25页
        1.2.1 大规模MIMO系统第24页
        1.2.2 全双工系统第24-25页
    1.3 大规模MIMO和全双工系统研究现状第25-29页
        1.3.1 大规模MIMO系统的频谱效率和能量效率第25-27页
        1.3.2 全双工系统的自干扰抑制第27-28页
        1.3.3 全双工大规模MIMO系统第28-29页
    1.4 论文的创新点和主要结果第29-31页
    1.5 论文结构第31-33页
第二章 全双工大规模MIMO系统的自干扰抑制方法第33-53页
    2.1 引言第33-34页
    2.2 系统模型第34-38页
        2.2.1 共享天线全双工大规模MIMO系统第34-36页
        2.2.2 上行链路信号检测第36-37页
        2.2.3 下行链路信号检测第37-38页
    2.3 自干扰抑制第38-42页
        2.3.1 基于大规模天线阵列的自干扰抑制第38-41页
        2.3.2 上行链路信号第41页
        2.3.3 下行链路信号第41-42页
    2.4 可达速率和频谱效率第42-46页
        2.4.1 上行链路的可达速率第42-44页
        2.4.2 下行链路的可达速率第44-45页
        2.4.3 频谱效率第45-46页
    2.5 仿真结果与分析第46-48页
        2.5.1 自干扰抑制第46-48页
        2.5.2 可达速率及其下界第48页
        2.5.3 频谱效率第48页
    2.6 本章小结第48-51页
    2.7 附录第51-53页
第三章 完全信道状态信息下全双工大规模MIMO系统频谱效率分析第53-63页
    3.1 引言第53页
    3.2 系统模型第53-56页
        3.2.1 共享天线全双工多用户大规模MIMO模型第53-54页
        3.2.2 基站端的预编码和信号检测第54-56页
    3.3 自干扰下的可达速率第56-59页
        3.3.1 可达速率分析第56-57页
        3.3.2 可达速率的近似分析第57-59页
    3.4 系统的频谱效率第59-60页
    3.5 仿真结果与分析第60-62页
    3.6 本章小结第62-63页
第四章 不完全信道状态信息下共享式全双工大规模MIMO系统第63-83页
    4.1 引言第63-64页
    4.2 系统模型第64-67页
        4.2.1 信道估计第65-67页
        4.2.2 上行链路检测第67页
    4.3 自干扰抑制和链路的可达速率第67-73页
        4.3.1 基于信道估计的自干扰抑制第67-69页
        4.3.2 自干扰联合抑制第69页
        4.3.3 可达速率第69-71页
        4.3.4 联合抑制方法的可达速率下界第71-73页
    4.4 频谱效率和能量效率第73-75页
        4.4.1 频谱效率和能量效率的表达式第73-74页
        4.4.2 最大化频谱和能量效率第74-75页
    4.5 仿真结果与分析第75-79页
        4.5.1 可达速率及其下界第76-77页
        4.5.2 自干扰抑制后的频谱与能量效率第77页
        4.5.3 最大化频谱和能量效率第77-79页
    4.6 本章小结第79-81页
    4.7 附录第81-83页
第五章 不完全信道状态信息下混合式全双工大规模MIMO系统第83-102页
    5.1 引言第83页
    5.2 系统模型第83-88页
        5.2.1 信道估计第85-86页
        5.2.2 线性预编码和检测下的可达速率第86-88页
    5.3 可达速率的上界和下界第88-93页
        5.3.1 上行链路分析第88-91页
        5.3.2 下行链路分析第91-93页
        5.3.3 频谱与能量效率第93页
    5.4 全双工和半双工模式选择第93-94页
    5.5 仿真结果与分析第94-100页
    5.6 本章小结第100-102页
第六章 全双工大规模MIMO中继系统功率分配下的频谱与能量效率第102-130页
    6.1 引言第102-103页
    6.2 系统模型第103-108页
        6.2.1 信道模型第104-105页
        6.2.2 信道估计第105页
        6.2.3 信号检测与波束赋形第105-107页
        6.2.4 频谱与能量效率第107-108页
    6.3 信道估计下的渐进性分析第108-111页
        6.3.1 MRT/MRC线性处理第108-110页
        6.3.2 ZFT/ZFR线性处理第110-111页
    6.4 性能分析第111-116页
        6.4.1 单个用户功率受限情况下的频谱效率第111-112页
        6.4.2 用户总功率受限情况下的功率分配第112-114页
        6.4.3 用户功率缩放情况下的功率分配第114-115页
        6.4.4 能量效率第115-116页
    6.5 仿真结果与分析第116-121页
    6.6 本章小结第121-122页
    6.7 附录第122-130页
第七章 总结与展望第130-133页
    7.1 论文主要工作总结第130-131页
    7.2 未来研究工作展望第131-133页
参考文献第133-143页
致谢第143-145页
攻读博士学位期间的研究成果第145-147页
外文论文一第147-158页
外文论文二第158-167页
外文论文三第167-180页
外文论文四第180-193页
学位论文评阅及答辩情况表第193页

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