摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第8-16页 |
1.1 研究背景 | 第8-10页 |
1.2 常用短距离通信技术 | 第10-12页 |
1.3 短距离无线信道研究现状 | 第12-13页 |
1.4 本文主要研究内容及组织结构 | 第13-16页 |
第二章 短距离无线通信概述 | 第16-29页 |
2.1 研究背景 | 第16-17页 |
2.2 无线信道特性及传播方式 | 第17-20页 |
2.2.1 无线信道特性 | 第17-19页 |
2.2.2 室内无线信号传播方式 | 第19-20页 |
2.3 多径信道参数 | 第20-24页 |
2.3.1 链路损耗 | 第21-22页 |
2.3.2 功率时延谱 | 第22-24页 |
2.4 信道测试方法 | 第24-28页 |
2.4.1 频域测试原理 | 第25-26页 |
2.4.2 时域测试原理 | 第26-28页 |
2.5 本章小结 | 第28-29页 |
第三章 室内短距离频域测试建模与分析 | 第29-43页 |
3.1 研究背景 | 第29页 |
3.2 短距离无线信道频域测试 | 第29-32页 |
3.2.1 测试系统 | 第29-30页 |
3.2.2 测试环境 | 第30-32页 |
3.3 测试系统参数设置 | 第32-34页 |
3.3.1 参数设置 | 第32-33页 |
3.3.2 VNA设置 | 第33-34页 |
3.3.3 天线参数 | 第34页 |
3.4 测试结果及分析 | 第34-41页 |
3.4.1 平均路径损耗 | 第34-36页 |
3.4.2 功率时延谱 | 第36-38页 |
3.4.3 均方根时延扩展 | 第38-40页 |
3.4.4 多径数目 | 第40-41页 |
3.5 本章小结 | 第41-43页 |
第四章 基于多径信道的路径损耗的研究 | 第43-58页 |
4.1 研究背景 | 第43页 |
4.2 反射系数 | 第43-46页 |
4.3 改进的路径损耗模型与平均链路损耗模型 | 第46-47页 |
4.3.1 改进的路径损耗模型 | 第46-47页 |
4.3.2 平均链路损耗模型 | 第47页 |
4.4 数值结果与分析 | 第47-57页 |
4.4.1 不同反射面的反射系数 | 第47-49页 |
4.4.2 不同反射系数下路径损耗 | 第49-51页 |
4.4.3 多频率下路径损耗 | 第51-53页 |
4.4.4 多径信道路径损耗模型与实测数据比较 | 第53-55页 |
4.4.5 多径信道路径损耗模型与TG3c测试数据比较 | 第55-57页 |
4.5 本章小结 | 第57-58页 |
第五章 衰落相关信道近似算法及其Massive MIMO系统分析 | 第58-78页 |
5.1 研究背景 | 第58-59页 |
5.2 信道系统模型与Massive MIMO | 第59-63页 |
5.2.1 统计信道模型 | 第59-61页 |
5.2.2 Massive MIMO模型 | 第61-63页 |
5.3 Massive MIMO阵元间衰落相关性及其近似算法 | 第63-66页 |
5.4 Massive MIMO信道容量 | 第66-67页 |
5.5 结果分析及讨论 | 第67-77页 |
5.5.1 衰落相关性SFC与近似计算结果 | 第68-74页 |
5.5.2 Massive MIMO信道容量 | 第74-77页 |
5.6 本章小结 | 第77-78页 |
第六章 总结与展望 | 第78-80页 |
6.1 总结 | 第78-79页 |
6.2 展望 | 第79-80页 |
参考文献 | 第80-84页 |
作者简介 | 第84-85页 |
致谢 | 第85页 |