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 |