摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
第一章 绪论 | 第12-19页 |
1.1 引言 | 第12-13页 |
1.2 MIMO 系统结构及研究现状 | 第13-16页 |
1.2.1 MIMO 系统的系统结构 | 第13-15页 |
1.2.2 MIMO 系统的研究现状 | 第15-16页 |
1.3 MIMO 系统中的信道估计的研究意义 | 第16-18页 |
1.4 本文的篇章结构 | 第18-19页 |
第二章 MIMO-OFDM 系统概述 | 第19-29页 |
2.1 引言 | 第19页 |
2.2 正交频分复用技术 | 第19-22页 |
2.2.1 OFDM 系统结构 | 第19-21页 |
2.2.2 OFDM 系统等效的频域模型 | 第21-22页 |
2.3 多输入多输出(MIMO)技术 | 第22-27页 |
2.3.1 MIMO 系统容量分析 | 第23-24页 |
2.3.2 空间复用技术 | 第24-25页 |
2.3.3 空时编码技术 | 第25-26页 |
2.3.4 MIMO 系统的相关信道模型 | 第26-27页 |
2.4 MIMO-OFDM 系统 | 第27-28页 |
2.5 本章小结 | 第28-29页 |
第三章基于训练序列的 MIMO 信道估计 | 第29-48页 |
3.1 引言 | 第29页 |
3.2 背景 | 第29-30页 |
3.3 LS 信道估计 | 第30-31页 |
3.4 比例化的LS 信道估计(SCALED LS) | 第31-33页 |
3.5 MMSE 信道估计 | 第33-36页 |
3.6 RMMSE 信道估计 | 第36-38页 |
3.7 合并的多 MMSE 信道估计 | 第38-40页 |
3.8 仿真分析 | 第40-46页 |
3.9 本章小结 | 第46-48页 |
第四章 MIMO-OFDM 中的信道估计技术 | 第48-66页 |
4.1 引言 | 第48页 |
4.2 MIMO-OFDM 系统模型 | 第48-50页 |
4.3 导频插入样式 | 第50-53页 |
4.4 基于内插的信道估计方法 | 第53-59页 |
4.4.1 线性内插 | 第54-55页 |
4.4.2 高斯内插 | 第55-56页 |
4.4.3 三次曲线内插 | 第56-57页 |
4.4.4 拉格朗日内插 | 第57-58页 |
4.4.5 仿真结果 | 第58-59页 |
4.5 MIMO-OFDM 时域信道估计方法 | 第59-64页 |
4.5.1 基于对角正交导频序列的时域估计 | 第60-61页 |
4.5.2 时域信道估计算法 | 第61-64页 |
4.5.3 仿真结果 | 第64页 |
4.6 本章小结 | 第64-66页 |
第五章 MIMO-OFDMA 系统级技术研究 | 第66-90页 |
5.1 引言 | 第66-67页 |
5.2 经典的无线分组调度算法 | 第67-68页 |
5.3 基于用户子信道差异的下行调度算法 | 第68-69页 |
5.4 随机波束形成算法 | 第69页 |
5.5 仿真结果与性能分析 | 第69-74页 |
5.5.1 仿真环境 | 第69-71页 |
5.5.2 性能指标 | 第71-72页 |
5.5.3 仿真分析 | 第72-74页 |
5.6 上行 FDD-FDMA 蜂窝系统的用户间同信道干扰抑制的方法 | 第74-89页 |
5.6.1 引言 | 第74-75页 |
5.6.2 实现方案 | 第75-79页 |
5.6.3 方案流程及参数设定 | 第79-88页 |
5.6.4 仿真结果 | 第88-89页 |
5.7 本章小结 | 第89-90页 |
第六章 结束语 | 第90-92页 |
缩略语表 | 第92-93页 |
参考文献 | 第93-96页 |
致谢 | 第96-97页 |
攻读硕士学位期间发表的论文及专利 | 第97页 |