摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第10-24页 |
1.1 研究背景和意义 | 第10-11页 |
1.2 无线信道简述 | 第11-12页 |
1.2.1 多普勒扩展引起的衰落效应 | 第11页 |
1.2.2 多径时延扩展产生的衰落效应 | 第11-12页 |
1.3 VBLAST-OFDM国内外研究现状 | 第12-13页 |
1.3.1 OFDM的研究现状 | 第12页 |
1.3.2 VBLAST的研究现状 | 第12-13页 |
1.4 VBLAST-OFDM技术简述 | 第13-16页 |
1.5 自适应技术简述 | 第16-17页 |
1.6 多用户VBLAST-OFDM自适应资源分配简述 | 第17-21页 |
1.6.1 仅考虑物理层信息的自适应资源分配 | 第18-19页 |
1.6.2 基于不同业务Qo S要求的自适应跨层资源分配 | 第19-21页 |
1.7 相关信道下VBLAST-OFDM自适应资源分配的需求分析 | 第21-22页 |
1.8 论文主要工作和结构安排 | 第22-24页 |
1.8.1 论文主要工作 | 第22页 |
1.8.2 论文结构安排 | 第22-24页 |
第二章 VBLAST-OFDM系统的时间和空间相关模型 | 第24-39页 |
2.1 VBLAST-OFDM系统的空间相关信道模型 | 第24-27页 |
2.2 VBLAST-OFDM系统的时间相关信道模型 | 第27-32页 |
2.2.1 Jake模型 | 第27-28页 |
2.2.2 动态CSIT模型 | 第28-30页 |
2.2.3 动态CSIT模型的典型应用 | 第30-32页 |
2.3 VBLAST-OFDM系统容量 | 第32-38页 |
2.3.1 发射端未知CSI | 第32-33页 |
2.3.2 发射端已知CSI | 第33-35页 |
2.3.3 天线相关对VBLAST-OFDM系统的影响 | 第35-38页 |
2.4 本章小结 | 第38-39页 |
第三章 部分CSI条件下的子载波分配 | 第39-57页 |
3.1 系统模型和优化目标 | 第40-42页 |
3.1.1 系统模型 | 第40-41页 |
3.1.2 优化目标 | 第41-42页 |
3.2 算法描述 | 第42-45页 |
3.3 算法的软件实现 | 第45-52页 |
3.4 实验结果和分析 | 第52-56页 |
3.4.1 完全CSI下信道相关性对系统吞吐量的影响 | 第53-54页 |
3.4.2 CSI反馈质量对系统吞吐量的影响 | 第54-55页 |
3.4.3 与未利用均值反馈模型(直接利用kt 时刻前的CSI(,( )k n kH s -t )的子载波分配比较 | 第55-56页 |
3.5 本章小结 | 第56-57页 |
第四章 基于不同业务QOS要求的跨层自适应资源分配 | 第57-75页 |
4.1 系统模型 | 第58-60页 |
4.2 跨层资源分配策略 | 第60-65页 |
4.2.1 Qo S性能分析 | 第60-62页 |
4.2.2 跨层资源分配算法描述 | 第62-65页 |
4.3 算法的软件实现 | 第65-71页 |
4.4 实验结果与分析 | 第71-73页 |
4.4.1 信息反馈质量对系统吞吐量的影响 | 第71-72页 |
4.4.2 与MAX-SUM算法及PF算法吞吐量的比较 | 第72-73页 |
4.4.3 与MAX-SUM算法及PF算法平均丢包率的比较 | 第73页 |
4.5 本章小结 | 第73-75页 |
第五章 结论 | 第75-77页 |
致谢 | 第77-78页 |
参考文献 | 第78-82页 |
简略字表 | 第82-85页 |
数学符号对照图 | 第85-86页 |