摘要 | 第3-4页 |
ABSTRACT | 第4-5页 |
第一章 绪论 | 第9-11页 |
1.1. 论文的研究背景 | 第9页 |
1.2. MIMO技术的发展史 | 第9-10页 |
1.3. 论文的研究意义 | 第10页 |
1.4. 论文的章节安排 | 第10-11页 |
第二章 MIMO无线通信系统 | 第11-18页 |
2.1. MIMO系统模型 | 第11-12页 |
2.2. 无线信道衰落模型 | 第12-14页 |
2.3. 信道容量 | 第14-15页 |
2.4. MIMO系统发送与接收技术 | 第15-17页 |
2.4.1. 空间分集与复用 | 第15-16页 |
2.4.2. 信道估计 | 第16-17页 |
2.4.3. 均衡技术 | 第17页 |
2.5. 本章小结 | 第17-18页 |
第三章 MIMO系统下的空时编码 | 第18-44页 |
3.1. 空时编码模型及概述 | 第18-19页 |
3.2. 分层空时编码 | 第19-23页 |
3.2.1. 分层空时编码系统模型 | 第19-20页 |
3.2.2. 分层空时编码的编码原理 | 第20-21页 |
3.2.3. 分层空时编码的译码原理 | 第21-23页 |
3.3. 空时网格编码 | 第23-26页 |
3.3.1. 空时网格编码系统模型 | 第23页 |
3.3.2. 空时网格编码的编码原理 | 第23-24页 |
3.3.3. 空时网格编码的译码原理 | 第24-25页 |
3.3.4. 空时网格编码的仿真与性能分析 | 第25-26页 |
3.4. Alamouti方案 | 第26-29页 |
3.4.1. Alamouti方案的编码原理 | 第26-27页 |
3.4.2. Alamouti方案的译码原理 | 第27-28页 |
3.4.3. Alamouti方案的仿真与性能分析 | 第28-29页 |
3.5. 正交空时分组编码 | 第29-33页 |
3.5.1. 正交空时分组编码的编码原理 | 第29-31页 |
3.5.2. 正交空时分组编码的译码原理 | 第31页 |
3.5.3. 正交空时分组编码的仿真与性能分析 | 第31-33页 |
3.6. 准正交空时分组编码 | 第33-39页 |
3.6.1. 准正交空时分组编码的编码原理 | 第33-34页 |
3.6.2. 改进的准正交空时分组编码 | 第34-36页 |
3.6.3. 准正交空时分组编码的译码原理 | 第36-37页 |
3.6.4. 准正交空时分组编码的仿真与性能分析 | 第37-39页 |
3.7. 差分空时分组编码 | 第39-43页 |
3.7.1. 差分空时分组编码的编码原理 | 第39-40页 |
3.7.2. 差分空时分组编码的译码原理 | 第40-42页 |
3.7.3. 差分空时分组编码的仿真与性能分析 | 第42-43页 |
3.8. 本章小结 | 第43-44页 |
第四章 MIMO系统下的检测算法 | 第44-62页 |
4.1. 最大似然检测算法 | 第44-45页 |
4.2. 线性检测算法 | 第45-47页 |
4.2.1. 迫零检测算法 | 第45页 |
4.2.2. 最小均方误差检测算法 | 第45-46页 |
4.2.3. 线性检测算法的仿真与性能分析 | 第46-47页 |
4.3. 干扰消除检测算法 | 第47-53页 |
4.3.1. 串行干扰消除检测算法 | 第47-49页 |
4.3.2. 改进的串行干扰消除检测算法 | 第49-50页 |
4.3.3. 排序串行干扰消除检测算法 | 第50-51页 |
4.3.4. 干扰消除检测算法的仿真与性能分析 | 第51-53页 |
4.4. QR分解检测算法 | 第53-56页 |
4.4.1. QR分解的检测算法 | 第53-54页 |
4.4.2. 排序QR分解的检测算法 | 第54-55页 |
4.4.3. QR分解检测算法的仿真与性能分析 | 第55-56页 |
4.5. 球形检测算法 | 第56-61页 |
4.5.1. 球形检测算法基本原理 | 第56页 |
4.5.2. VB球形检测算法 | 第56-59页 |
4.5.3. CL球形检测算法 | 第59-60页 |
4.5.4. 球形检测算法的仿真与性能分析 | 第60-61页 |
4.6.本章小结 | 第61-62页 |
第五章 结论与展望 | 第62-64页 |
5.1. 主要结论 | 第62-63页 |
5.2. 研究展望 | 第63-64页 |
参考文献 | 第64-67页 |
在学期间的研究成果 | 第67-68页 |
致谢 | 第68页 |