| 摘要 | 第4-6页 |
| abstract | 第6-8页 |
| 第一章 绪论 | 第12-25页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第12-14页 |
| 1.2 多天线MIMO通信系统 | 第14-18页 |
| 1.2.1 毫米波与多天线通信 | 第14-15页 |
| 1.2.2 集中式MIMO与分布式IMO | 第15-17页 |
| 1.2.3 时变信道模型与信道追踪技术 | 第17-18页 |
| 1.3 研究现状 | 第18-22页 |
| 1.4 本文研究内容及安排 | 第22-25页 |
| 第二章 MIMO系统中相关的研究基础 | 第25-41页 |
| 2.1 时变单用户信道追踪方案 | 第25-30页 |
| 2.1.1 系统模型 | 第25-27页 |
| 2.1.2 常见时变单用户信道追踪算法 | 第27-30页 |
| 2.2 多用户预编码矩阵的计算 | 第30-35页 |
| 2.2.1 系统模型 | 第30-32页 |
| 2.2.2 常见多用户预编码矩阵算法 | 第32-35页 |
| 2.3 分布式多用户频谱效率的界值分析 | 第35-41页 |
| 2.3.1 系统模型 | 第35-37页 |
| 2.3.2 常见多用户系统中频谱效率界值分析方法 | 第37-41页 |
| 第三章 基于信道时变性的集中式MIMO系统低开销信道追踪策略研究 | 第41-61页 |
| 3.1 研究背景 | 第41-42页 |
| 3.2 系统模型 | 第42-45页 |
| 3.3 低反馈开销信道追踪策略 | 第45-48页 |
| 3.3.1 策略基本思想 | 第45-47页 |
| 3.3.2 矩阵分解算法 | 第47-48页 |
| 3.4 参数选择与性能分析 | 第48-57页 |
| 3.4.1 数据流数的选择 | 第48-54页 |
| 3.4.2 误差分析 | 第54-57页 |
| 3.4.3 追踪间隔分析 | 第57页 |
| 3.5 仿真及分析 | 第57-60页 |
| 3.6 本章小结 | 第60页 |
| 3.7 附录 | 第60-61页 |
| 第四章 基于信道时变性的分布式MIMO单用户系统优化问题研究 | 第61-79页 |
| 4.1 研究背景 | 第61-63页 |
| 4.2 系统模型 | 第63-65页 |
| 4.3 迭代搜索算法 | 第65-67页 |
| 4.3.1 系统瞬时互信息 | 第65-66页 |
| 4.3.2 迭代搜索算法 | 第66-67页 |
| 4.4 系统参数分析 | 第67-73页 |
| 4.4.1 修改半径 | 第67-69页 |
| 4.4.2 误差分析 | 第69-71页 |
| 4.4.3 功率分配策略 | 第71-73页 |
| 4.5 仿真结果与分析 | 第73-78页 |
| 4.6 本章小节 | 第78-79页 |
| 第五章 基于信道时变性的分布式MIMO多用户系统频谱效率研究 | 第79-96页 |
| 5.1 研究背景 | 第79-81页 |
| 5.2 系统模型 | 第81-84页 |
| 5.3 系统和速率及相关算法 | 第84-90页 |
| 5.3.1 系统和速率 | 第84-85页 |
| 5.3.2 MMSE算法 | 第85-86页 |
| 5.3.3 预编码矩阵设计算法 | 第86-90页 |
| 5.4 仿真评估 | 第90-94页 |
| 5.5 本章小结 | 第94-96页 |
| 第六章 总结与展望 | 第96-98页 |
| 6.1 研究工作总结 | 第96-97页 |
| 6.2 未来工作展望 | 第97-98页 |
| 参考文献 | 第98-112页 |
| 缩略语表 | 第112-113页 |
| 致谢 | 第113-115页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文目录 | 第115页 |
| 已发表论文 | 第115页 |
| 已申请专利 | 第115页 |