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5G移动通信大量用户随机接入机制研究

致谢第5-6页
摘要第6-8页
ABSTRACT第8-9页
1 绪论第12-24页
    1.1 研究背景及意义第12-13页
    1.2 大量连接场景下随机接入的挑战第13-15页
    1.3 国内外研究现状第15-21页
        1.3.1 非正交多址接入第16-19页
        1.3.2 大规模MIMO系统随机多址接入第19-21页
    1.4 论文的研究内容第21-22页
        1.4.1 基于竞争的非正交编码接入第22页
        1.4.2 大规模MIMO系统中大量用户的随机接入第22页
    1.5 论文的结构安排第22-24页
2 基础知识第24-42页
    2.1 4G系统时频资源结构第24-27页
        2.1.1 时间结构第24-26页
        2.1.2 频率结构第26-27页
    2.2 4G系统的随机接入机制第27-33页
        2.2.1 随机接入前导与Zadoff-Chu序列第27-29页
        2.2.2 随机接入信道第29-30页
        2.2.3 随机接入过程第30-33页
    2.3 MIMO与大规模MIMO技术第33-39页
        2.3.1 单用户MIMO系统模型第34-35页
        2.3.2 多用户MIMO系统模型第35-37页
        2.3.3 大规模MIMO系统模型及特性第37-39页
    2.4 本章小结第39-42页
3 基于竞争的非正交编码接入第42-70页
    3.1 系统模型第42-47页
        3.1.1 用于竞争接入的非正交码本设计第43-44页
        3.1.2 发射机结构第44-45页
        3.1.3 接收机结构第45-47页
    3.2 物理层性能评估第47-50页
        3.2.1 物理层链路级仿真平台简述第47-48页
        3.2.2 物理层过载性能评估第48-50页
    3.3 系统级仿真平台设计与构建第50-59页
        3.3.1 总体结构第51-53页
        3.3.2 模块设计第53-59页
    3.4 系统级过载性能评估第59-63页
    3.5 系统级功率控制优化第63-68页
    3.6 本章小结第68-70页
4 大规模MIMO系统中大量用户的随机接入第70-104页
    4.1 场景假设第70-74页
        4.1.1 大规模MIMO系统接收模型第70-71页
        4.1.2 信道估计第71页
        4.1.3 信号恢复第71-74页
    4.2 基于全局信息的上行功率分配方案第74-82页
        4.2.1 SIC接收的中断概率分析第74-76页
        4.2.2 最优用户解调顺序设计第76-77页
        4.2.3 最优用户功率分配设计第77-82页
    4.3 基于全局信息和误码率的上行功率分配方案第82-91页
        4.3.1 复合接收信号的分布特征分析第83-84页
        4.3.2 复合接收信号的条件分布及误码率推导第84-89页
        4.3.3 最优用户接收功率的近似求解第89-90页
        4.3.4 用户等效接收功率的估计第90-91页
    4.4 分布式功率分配方案第91-92页
        4.4.1 基于大尺度衰落补偿的功率分配方案第91-92页
        4.4.2 基于概率的多级功率分配方案第92页
    4.5 功率分配算法性能比较与分析第92-103页
        4.5.1 中断概率分析第93-96页
        4.5.2 传输误码率分析第96-102页
        4.5.3 天线数量对系统性能的影响第102-103页
    4.6 本章小结第103-104页
5 结论第104-106页
    5.1 全文总结第104-105页
    5.2 工作展望第105-106页
参考文献第106-112页
作者简历及攻读硕士学位期间取得的研究成果第112-116页
学位论文数据集第116页

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