摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4页 |
1 绪论 | 第10-18页 |
1.1 研究背景 | 第10-12页 |
1.2 国内外研究现状 | 第12-17页 |
1.2.1 全双工中继系统的发展史 | 第12-13页 |
1.2.2 全双工中继系统研究现状 | 第13-16页 |
1.2.3 全双工中继系统的新热点 | 第16-17页 |
1.3 论文主要结构 | 第17-18页 |
2 全双工中继系统的基本原理 | 第18-28页 |
2.1 全双工MIMO中继系统模型 | 第18-19页 |
2.2 中继处理协议 | 第19-21页 |
2.2.1 译码转发 | 第19-20页 |
2.2.2 放大转发 | 第20页 |
2.2.3 编码协作 | 第20-21页 |
2.2.4 压缩转发 | 第21页 |
2.3 传输方向 | 第21-24页 |
2.4 自干扰消除 | 第24-27页 |
2.4.1 时域消除 | 第24-25页 |
2.4.2 空域抑制 | 第25-26页 |
2.4.3 时域与空域联合抑制技术 | 第26-27页 |
2.5 本章小结 | 第27-28页 |
3 基于DF全双工MIMO中继系统迭代波束成形与低复杂度检测算法 | 第28-45页 |
3.1 引言 | 第28-29页 |
3.2 系统模型 | 第29-31页 |
3.3 经典的波束成形与检测算法 | 第31-34页 |
3.3.1 零空间投影波束成形 | 第31-32页 |
3.3.2 最小均方误差波束成形 | 第32-33页 |
3.3.3 迫零检测 | 第33页 |
3.3.4 最小均方误差检测 | 第33-34页 |
3.3.5 最大似然检测 | 第34页 |
3.4 提出的中继端迭代波束成形算法 | 第34-36页 |
3.5 提出的低复杂度基于白化滤波的最大似然检测 | 第36-38页 |
3.5.1 提出的基于白化滤波的最大似然检测 | 第36-37页 |
3.5.2 提出的低复杂度最大似然检测 | 第37-38页 |
3.6 仿真结果与分析 | 第38-44页 |
3.7 本章小结 | 第44-45页 |
4 基于AF全双工MIMO中继系统高性能波束成形算法 | 第45-60页 |
4.1 引言 | 第45-46页 |
4.2 系统模型 | 第46-47页 |
4.3 中继端功率归一化 | 第47-49页 |
4.4 现有的组合波束成形算法 | 第49-53页 |
4.4.1 基于SVD的组合波束成形方案 | 第49页 |
4.4.2 基于SVD+ZF的组合波束成形方案 | 第49-50页 |
4.4.3 两种基于SVD+MMSE的组合波束成形方案 | 第50-51页 |
4.4.4 基于SVD+SLNR的组合波束成形方案 | 第51-53页 |
4.5 提出的高性能组合波束成形方案 | 第53-54页 |
4.6 仿真结果与分析 | 第54-59页 |
4.7 本章小结 | 第59-60页 |
5 总结与展望 | 第60-62页 |
5.1 本文工作总结 | 第60页 |
5.2 未来工作展望 | 第60-62页 |
致谢 | 第62-63页 |
参考文献 | 第63-70页 |
附录A Max-SINR最优解的推导 | 第70-72页 |
附录B 定理3.1证明 | 第72-73页 |
附录C 攻读硕士学位期间取得的科研成果列表 | 第73-74页 |