摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
第一章 绪论 | 第11-19页 |
1.1 研究背景、现状及意义 | 第11-12页 |
1.2 主要研究内容及创新点 | 第12-16页 |
1.2.1 主要研究内容 | 第12-15页 |
1.2.2 主要创新点 | 第15-16页 |
1.3 论文组织结构 | 第16页 |
参考文献 | 第16-19页 |
第二章 基于定向天线的5G超密集网络角度域频谱接入技术 | 第19-37页 |
2.1 研究背景 | 第19-20页 |
2.2 授权用户位置已知的角度域频谱接入技术 | 第20-25页 |
2.2.1 理想条件下频谱接入机会 | 第20-22页 |
2.2.2 授权用户发射机位置已知下频谱接入机会 | 第22-25页 |
2.3 基于毫米波定向天线的角度域频谱接入技术 | 第25-29页 |
2.3.1 理想条件下频谱接入机会 | 第25-26页 |
2.3.2 授权用户发射机位置已知时频谱接入机会 | 第26-29页 |
2.4 允许干扰的角度域频谱接入技术 | 第29-31页 |
2.5 仿真结果与数值分析 | 第31-34页 |
2.6 结论 | 第34-35页 |
参考文献 | 第35-37页 |
第三章 毫米波频谱共享网络性能分析 | 第37-49页 |
3.1 毫米波频谱共享网络系统模型 | 第37-41页 |
3.1.1 干扰模型 | 第37-39页 |
3.1.2 信道和SINR模型 | 第39-41页 |
3.2 网络性能分析 | 第41-44页 |
3.2.1 非授权用户覆盖概率 | 第42-44页 |
3.2.2 授权用户覆盖概率 | 第44页 |
3.3 仿真结果 | 第44-46页 |
参考文献 | 第46-49页 |
第四章 5G毫米波地理指纹定位技术 | 第49-77页 |
4.1 研究背景 | 第49-51页 |
4.2 系统模型 | 第51-54页 |
4.2.1 60 GHz毫米波信道模型 | 第51-52页 |
4.2.2 DoA估计方法 | 第52-53页 |
4.2.3 DoA-LF定位算法 | 第53-54页 |
4.3 DoA-LF算法 | 第54-55页 |
4.4 定位误差分析 | 第55-60页 |
4.5 仿真结果分析 | 第60-70页 |
4.5.1 DoA-LF算法仿真分析 | 第60-66页 |
4.5.2 CRLB仿真分析 | 第66-70页 |
4.6 结论 | 第70页 |
参考文献 | 第70-77页 |
第五章 总结与展望 | 第77-79页 |
5.1 论文总结 | 第77-78页 |
5.2 未来研究展望 | 第78-79页 |
致谢 | 第79-81页 |
攻读学位期间发表的论文及申请的专利 | 第81页 |