摘要 | 第5-8页 |
ABSTRACT | 第8-9页 |
符号对照表 | 第12-13页 |
缩略语对照表 | 第13-16页 |
第一章 绪论 | 第16-28页 |
1.1 研究背景 | 第16-18页 |
1.2 对变换域均衡及解调技术性能分析的研究概要 | 第18-19页 |
1.3 多载波技术研究现状 | 第19-21页 |
1.4 多载波技术与多天线技术结合的研究现状 | 第21-22页 |
1.5 本课题来源及研究问题的描述 | 第22-25页 |
1.6 论文的主要贡献及结构安排 | 第25-28页 |
第二章 一种分析ISI信道下中断概率性能的通用GMMDHA方法 | 第28-52页 |
2.1 引言 | 第28-29页 |
2.2 系统模型 | 第29-31页 |
2.3 GMMDHA方法 | 第31-39页 |
2.3.1 通用中断概率公式 | 第31-36页 |
2.3.2 分集阶数分析 | 第36-37页 |
2.3.3 编码增益的分析 | 第37-38页 |
2.3.4 误差以及复杂度分析 | 第38-39页 |
2.4 针对其他复杂信道的GMMDHA方法 | 第39-44页 |
2.4.1 Rice信道下的中断概率公式 | 第40-41页 |
2.4.2 Nakagami信道下的中断概率及分集增益公式 | 第41-44页 |
2.5 V-OFDM系统的中断概率分析 | 第44-45页 |
2.6 仿真结果 | 第45-50页 |
2.7 本章小结 | 第50-52页 |
第三章 基于循环接收分集的单载波频域均衡方案 | 第52-62页 |
3.1 引言 | 第52-53页 |
3.2 系统模型 | 第53-54页 |
3.3 等价信道及频域MMSE均衡 | 第54-57页 |
3.3.1 等价信道的推导 | 第54-56页 |
3.3.2 接收端MMSE均衡 | 第56-57页 |
3.4 性能分析 | 第57页 |
3.5 仿真结果 | 第57-60页 |
3.6 本章小结 | 第60-62页 |
第四章 基于多天线的CDD-V-OFDM系统 | 第62-78页 |
4.1 引言 | 第62-63页 |
4.2 V-OFDM方案简要回顾 | 第63-65页 |
4.3 基于MISO的CDD-V-OFDM发送分集技术 | 第65-74页 |
4.3.1 系统模型 | 第65-74页 |
4.4 性能分析 | 第74-75页 |
4.5 仿真分析 | 第75-77页 |
4.6 本章小节 | 第77-78页 |
第五章 V-OFDM系统中可达信道容量的预编码方案 | 第78-92页 |
5.1 引言 | 第78页 |
5.2 研究背景 | 第78-79页 |
5.3 系统模型 | 第79-81页 |
5.4 预编码方案 | 第81-83页 |
5.4.1 互信息上界 | 第81-83页 |
5.4.2 所提预编码V-OFDM方案 | 第83页 |
5.5 性能及复杂度分析 | 第83-85页 |
5.5.1 性能分析 | 第83-85页 |
5.5.2 复杂度分析 | 第85页 |
5.6 仿真结果 | 第85-90页 |
5.7 本章小结 | 第90-92页 |
第六章 总结与展望 | 第92-96页 |
6.1 研究结论 | 第92-93页 |
6.2 研究展望 | 第93-96页 |
附录 | 第96-102页 |
参考文献 | 第102-114页 |
致谢 | 第114-116页 |
作者简介 | 第116-119页 |