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3D-MIMO的理论与应用问题研究

摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
第一章 绪论第11-17页
    1.1 3D-MIMO技术研究意义及研究现状第11页
    1.2 3D-MIMO研究内容及应用场景第11-13页
    1.3 论文主要研究内容及贡献第13-14页
    1.4 论文结构安排第14-17页
第二章 3D-MIMO关键技术研究第17-33页
    2.1 3D-MIMO的网络布局方法第17-21页
        2.1.1 3D-MIMO中的坐标系统定义第17-18页
        2.1.2 3D-MIMO中的坐标变换第18-21页
    2.2 3D信道模型建立第21-24页
        2.2.1 3D-MIMO传播场景第21-23页
        2.2.2 3D-MIMO大尺度衰落模型第23-24页
    2.3 波束赋形算法第24-31页
        2.3.1 多天线技术介绍第24-27页
        2.3.2 传统的2D-MIMO波束赋形技术第27-29页
        2.3.3 3D-MIMO波束赋形技术第29-31页
    2.4 本章小结第31-33页
第三章 3D-MIMO的系统性能分析第33-61页
    3.1 性能评估关键技术介绍第33-39页
        3.1.1 用户分布方式第33页
        3.1.2 单双流自适应方式第33-34页
        3.1.3 不同天线拓扑及端口映射第34-37页
        3.1.4 SU-MIMO与MU-MIMO第37-39页
    3.2 仿真基本参数第39页
    3.3 仿真结果及分析第39-60页
        3.3.1 电下倾角寻优第39-43页
        3.3.2 不同用户分布方式下系统性能对比第43-46页
        3.3.3 不同单双流自适应方式下系统性能对比第46-51页
        3.3.4 不同天线拓扑映射方式下系统性能对比第51-56页
        3.3.5 不同天线垂直间隔下系统性能对比第56-60页
    3.4 本章小结第60-61页
第四章 双频共轴单元的组阵设计与仿真第61-75页
    4.1 双频天线方案概述第61-63页
        4.1.1 并排式方案第61-62页
        4.1.2 共轴嵌套式方案第62-63页
    4.2 双频共轴单元和组阵设计第63-65页
    4.3 机械下倾角模型第65-66页
    4.4 仿真参数及仿真场景描述第66-67页
        4.4.1 2.6GHz频段仿真第66页
        4.4.2 3.5GHz频段仿真第66-67页
    4.5 仿真结果及分析第67-73页
        4.5.1 2.6GHz频段仿真第67-68页
        4.5.2 3.5GHz频段仿真第68-73页
    4.6 本章小结第73-75页
第五章 3D-MIMO系统间邻频共存研究第75-93页
    5.1 系统模型第75-84页
        5.1.1 系统网络布局及UE撒点第75-76页
        5.1.2 波束赋形方案第76-78页
        5.1.3 信道模型第78页
        5.1.4 天线模型第78-80页
        5.1.5 ACLR及ACIR模型第80-82页
        5.1.6 接收端检测方案及SINR计算第82页
        5.1.7 吞吐量计算方法第82-83页
        5.1.8 接收外系统最大干扰的评估准则第83页
        5.1.9 系统仿真流程第83-84页
    5.2 发射天线间信号相关性的研究第84-87页
        5.2.1 信号和相关矩阵第85页
        5.2.2 天线阵列方向图第85-86页
        5.2.3 空间ACLR模型第86-87页
    5.3 仿真参数第87-88页
    5.4 仿真结果及分析第88-91页
        5.4.1 单天线仿真验证第88页
        5.4.2 多天线仿真结果及分析第88-89页
        5.4.3 单变量仿真结果及分析第89-90页
        5.4.4 单变量仿真结果及分析第90-91页
    5.5 本章小结第91-93页
第六章 总结与展望第93-95页
参考文献第95-101页
致谢第101-103页
攻读学位期间已发表学术论文第103页

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