摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第9-15页 |
1.1 课题背景及研究意义 | 第9-10页 |
1.2 国内外研究现状 | 第10-13页 |
1.2.1 卫星多址接入技术研究现状 | 第10-11页 |
1.2.2 稀疏码多址接入技术研究现状 | 第11-13页 |
1.3 国内外文献综述分析 | 第13-14页 |
1.4 主要研究内容和结构安排 | 第14-15页 |
第2章 SCMA模型及星地Lutz信道模型的建立 | 第15-31页 |
2.1 SCMA系统概述 | 第15-23页 |
2.1.1 SCMA系统模型建立 | 第16-20页 |
2.1.2 SCMA系统的码本设计概述 | 第20-23页 |
2.2 星地Lutz信道模型 | 第23-25页 |
2.2.1 星地Lutz信道模型的建立 | 第23-25页 |
2.2.2 仿真结果 | 第25页 |
2.3 最大似然检测方案 | 第25-30页 |
2.3.1 SCMA中最大似然检测的误符号率上边界 | 第27-29页 |
2.3.2 仿真分析 | 第29-30页 |
2.4 本章小结 | 第30-31页 |
第3章 基于信息传递算法的低复杂度SCMA多用户检测方案 | 第31-47页 |
3.1 引言 | 第31页 |
3.2 信息传递算法 | 第31-34页 |
3.3 部分边缘信息传递算法 | 第34页 |
3.4 基于排序的低复杂度信息传递算法 | 第34-37页 |
3.5 置信度选择信息传递算法 | 第37-39页 |
3.6 分析与仿真 | 第39-46页 |
3.6.1 复杂度分析 | 第39-43页 |
3.6.2 仿真结果 | 第43-46页 |
3.7 本章小结 | 第46-47页 |
第4章 基于球形译码的低复杂度SCMA多用户检测方案 | 第47-73页 |
4.1 引言 | 第47页 |
4.2 球形译码算法概述 | 第47-51页 |
4.3 基于映射矩阵的球形译码方案 | 第51-63页 |
4.3.1 系统模型的建立 | 第51-53页 |
4.3.2 改进的球形译码方案 | 第53-55页 |
4.3.3 复杂度分析 | 第55-56页 |
4.3.4 仿真结果 | 第56-63页 |
4.4 基于基础星座及映射矩阵的球形译码方案 | 第63-71页 |
4.4.1 基于码本设计的SCMA线性数学模型 | 第63-66页 |
4.4.2 球形译码方案的设计 | 第66-67页 |
4.4.3 复杂度分析 | 第67页 |
4.4.4 仿真结果 | 第67-71页 |
4.5 本章小结 | 第71-73页 |
结论 | 第73-74页 |
参考文献 | 第74-78页 |
攻读硕士学位期间发表的学术论文及其它成果 | 第78-80页 |
致谢 | 第80页 |