摘要 | 第5-7页 |
ABSTRCT | 第7-8页 |
第一章 绪论 | 第11-15页 |
1.1. 论文研究背景 | 第11-12页 |
1.2. 国内外研究现状 | 第12-13页 |
1.2.1. OTA标准与测试的发展 | 第12-13页 |
1.2.2. MIMO OTA测试研究现状 | 第13页 |
1.3. 本文工作及研究意义 | 第13-15页 |
第二章 MIMO OTA | 第15-23页 |
2.1. MIMO系统 | 第15-17页 |
2.1.1. 简介 | 第15-16页 |
2.1.2. 空时复用 | 第16-17页 |
2.1.3. MIMO系统 | 第17页 |
2.2. MIMO OTA测试 | 第17-21页 |
2.2.1. 概述 | 第17-18页 |
2.2.2. 三种OTA测试方法 | 第18-20页 |
2.2.3. 测试方法对比 | 第20-21页 |
2.2.4. OTA品质因子 | 第21页 |
2.3. 小结 | 第21-23页 |
第三章 MPAC MIMO-OTA测试系统的介绍和校准方案的研究 | 第23-33页 |
3.1. MPAC MIMO-OTA测试系统 | 第23-24页 |
3.2. STARMIMO系统 | 第24-26页 |
3.2.1. StarMIMO拱 | 第25-26页 |
3.2.2. MIMO功放单元 | 第26页 |
3.2.3. MV-Cal | 第26页 |
3.3. 系统校准 | 第26-27页 |
3.4. 系统验证 | 第27-31页 |
3.4.1. 传导一致性测试 | 第28-30页 |
3.4.2. 辐射一致性测试 | 第30-31页 |
3.5. 小结 | 第31-33页 |
第四章 MIMO空间信道模型及基于MIMO OTA的模型验证 | 第33-52页 |
4.1.MIMO信道模型 | 第33-37页 |
4.1.1. MIMO信道模型及衰落系数 | 第33-35页 |
4.1.2. 标准MIMO信道模型-SCM/SCME | 第35-37页 |
4.2. 基于MIMO OTA的信道模型验证方案 | 第37-39页 |
4.3. 信道模型验证 | 第39-51页 |
4.3.1. 功率角度谱 | 第39-42页 |
4.3.2. 功率延迟分布 | 第42-47页 |
4.3.3. 空间相关性 | 第47-51页 |
4.4. 小结 | 第51-52页 |
第五章 终端MIMO OTA性能测试 | 第52-62页 |
5.1. 测试条件和测试配置 | 第52-57页 |
5.1.1. 测试条件一:确定坐标系 | 第52-53页 |
5.1.2. 测试条件二:暗室大小与探头数量 | 第53页 |
5.1.3. 测试配置一:综测仪配置 | 第53-56页 |
5.1.4. 测试配置二:信道仿真仪配置 | 第56-57页 |
5.2. 终端吞吐量测试 | 第57-61页 |
5.2.1. 测试方法 | 第57页 |
5.2.2. 测试数据处理 | 第57-58页 |
5.2.3. 测试结果与数据分析 | 第58-61页 |
5.3. 小结 | 第61-62页 |
第六章 5G高频段Massive MIMO的测试方案探索 | 第62-66页 |
6.1. 5G中的Massive MIMO技术 | 第62-63页 |
6.1.1. 简介 | 第62页 |
6.1.2. 大规模MIMO与OTA结合的难点 | 第62页 |
6.1.3. 大规模MIMO测试方案 | 第62-63页 |
6.2. 5G中的毫米波技术 | 第63-65页 |
6.3. 5G终端OTA测试 | 第65页 |
6.4. 小结 | 第65-66页 |
第七章 总结与展望 | 第66-70页 |
7.1. 论文总结 | 第66-67页 |
7.2. 未来研究展望 | 第67-70页 |
缩略语 | 第70-72页 |
参考文献 | 第72-76页 |
致谢 | 第76页 |