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基于多天线多载波的高频谱效率传输关键技术研究

摘要第1-7页
ABSTRACT第7-18页
第一章 绪论第18-27页
   ·研究背景第18-19页
   ·提高频谱效率的有效途径第19-23页
     ·基于多载波高阶调制第19-20页
     ·基于多天线技术第20-23页
   ·本文主要研究内容和贡献第23-26页
   ·论文结构及内容安排第26-27页
第二章 基于多天线及多载波的高频谱效率传输技术研究现状第27-43页
   ·多天线分层空时编码第27-33页
     ·传统分层空时码结构第27-28页
     ·传统分层空时码局限性第28-31页
     ·异步分层空时编码技术第31-33页
   ·多天线最优地理位置选择第33-37页
     ·集中式多天线位置优选第34-35页
     ·分布式多天线位置优选第35-37页
   ·多载波高阶调制技术第37-41页
     ·国内外技术现状第37-40页
     ·4096-QAM 的工程挑战第40-41页
   ·小结第41-43页
第三章 莱斯信道中的多载波异步分层空时码第43-55页
   ·引言第43页
   ·多载波异步分层空时编码模型第43-48页
   ·多天线联合检测性能分析第48-50页
     ·ZF 检测第48-50页
     ·MMSE 检测第50页
   ·数值与仿真结果分析第50-53页
   ·小结第53-55页
第四章 最大化小区平均频谱效率的分布式多天线位置选择第55-63页
   ·引言第55页
   ·分布式多天线蜂窝小区结构第55页
   ·分布式多天线信号建模第55-57页
   ·频谱效率分析第57-59页
     ·给定位置的移动台频谱效率第57-58页
     ·小区平均频谱效率第58-59页
   ·基于频谱效率最大化的位置解算第59-60页
   ·仿真结果分析第60-62页
   ·小结第62-63页
第五章 基于多天线视觉辅助的功率控制第63-75页
   ·引言第63-64页
   ·系统模型第64-65页
   ·基于多天线的视觉信息搜集第65-67页
     ·基于多天线定位第65-66页
     ·基于多天线成像第66-67页
   ·基于视觉辅助的功率控制第67-72页
     ·与传统功率控制的对比分析第68-71页
     ·数值与仿真结果第71-72页
   ·前景与挑战第72-74页
   ·小结第74-75页
第六章 4096-QAM 高频谱效率多载波传输第75-112页
   ·引言第75页
   ·系统模型第75-78页
     ·信道模型第75-77页
     ·物理层基本参数第77-78页
   ·物理层链路设计第78-85页
     ·帧结构设计第79-82页
     ·编码与调制第82-83页
     ·发射机结构第83-84页
     ·实际频谱效率分析第84-85页
   ·关键技术研究第85-101页
     ·信号模型第86页
     ·同步误差对高阶 QAM 的影响分析第86-88页
     ·载波与采样频偏联合纠正第88-96页
     ·信道估计降噪处理第96-98页
     ·数值与仿真结果分析第98-101页
   ·工程实验验证第101-111页
     ·实验平台第101-105页
     ·实验结果第105-111页
   ·小结第111-112页
第七章 全文总结第112-115页
   ·本文贡献第112-113页
   ·下一步工作建议和未来研究方向第113-115页
致谢第115-116页
参考文献第116-132页
攻博期间取得的研究成果第132-134页
攻博期间参加的科研项目第134-135页

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