摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-8页 |
符号对照表 | 第12-14页 |
第一章 绪论 | 第14-28页 |
1.1 研究背景及意义 | 第14-19页 |
1.2 研究现状 | 第19-24页 |
1.2.1 有利传输条件理论 | 第19-21页 |
1.2.2 基于全连接子阵结构的混合波束成型技术 | 第21-23页 |
1.2.3 基于部分连接子阵结构的混合波束成型技术 | 第23-24页 |
1.3 论文主要工作及结构安排 | 第24-28页 |
1.3.1 研究内容及创新点 | 第24-26页 |
1.3.2 论文组织结构 | 第26-28页 |
第二章 有利传输条件理论研究 | 第28-60页 |
2.1 引言 | 第28-29页 |
2.2 基于单天线用户的有利传输条件理论研究 | 第29-50页 |
2.2.1 模型 | 第29-31页 |
2.2.2 基于不同天线阵列的分析 | 第31-45页 |
2.2.3 讨论 | 第45-47页 |
2.2.4 仿真结果 | 第47-50页 |
2.3 基于多天线用户的有利传输条件理论研究 | 第50-57页 |
2.3.1 模型 | 第50-53页 |
2.3.2 Massive MIMO下的渐近正交性分析 | 第53-56页 |
2.3.3 仿真结果 | 第56-57页 |
2.4 本章小结 | 第57-60页 |
第三章 基于全连接子阵结构的混合波束成型技术研究 | 第60-88页 |
3.1 引言 | 第60-61页 |
3.2 模型及储备知识 | 第61-66页 |
3.2.1 系统模型 | 第61-63页 |
3.2.2 信道模型 | 第63-64页 |
3.2.3 Massive MIMO下多天线用户信道间的渐近正交性 | 第64-66页 |
3.3 问题建模及解决思路 | 第66-68页 |
3.4 基带BD技术 | 第68-69页 |
3.5 已知完全模拟信道信息下的Massive MIMO混合波束成型系统设计 | 第69-81页 |
3.5.1 两倍最少射频链路下的Massive MIMO混合波束成型系统设计 | 第69-73页 |
3.5.2 最少射频链路下的Massive MIMO混合波束成型系统设计 | 第73-75页 |
3.5.3 仿真结果 | 第75-81页 |
3.6 未知完全模拟信道信息下的Massive MIMO混合波束成型系统设计 | 第81-87页 |
3.6.1 增强型波束方向码本 | 第81-82页 |
3.6.2 基于码本的Massive MIMO混合波束成型系统设计 | 第82-83页 |
3.6.3 仿真结果 | 第83-87页 |
3.7 本章小结 | 第87-88页 |
第四章 基于部分连接子阵结构的混合波束成型技术研究 | 第88-116页 |
4.1 引言 | 第88-89页 |
4.2 模型 | 第89-94页 |
4.2.1 系统模型 | 第89-92页 |
4.2.2 信道模型 | 第92-94页 |
4.3 问题建模及解决思路 | 第94-96页 |
4.4 SU-MIMO和MU-MIMO系统下的模拟波束成型设计 | 第96-99页 |
4.5 已知完全模拟信道信息下的混合波束成型系统设计 | 第99-108页 |
4.5.1 子问题(i)的理论求解思路 | 第99-101页 |
4.5.2 SU-MIMO和MU-MIMO系统下的混合波束成型系统设计 | 第101-103页 |
4.5.3 基于部分连接子阵结构的混合波束成型系统性能上界分析 | 第103-106页 |
4.5.4 仿真结果 | 第106-108页 |
4.6 未知完全模拟信道信息下的混合波束成型系统设计 | 第108-115页 |
4.6.1 子问题(i)的码本求解思路 | 第109页 |
4.6.2 基于码本的混合波束成型系统设计 | 第109-110页 |
4.6.3 各码本方案的复杂度分析 | 第110页 |
4.6.4 仿真结果 | 第110-115页 |
4.7 本章小结 | 第115-116页 |
第五章 全文总结及展望 | 第116-120页 |
5.1 全文总结 | 第116-118页 |
5.2 下一步工作展望 | 第118-120页 |
附录A 引理3.1的证明 | 第120-122页 |
附录B 引理3.2的证明 | 第122-124页 |
附录C 引理3.3的证明 | 第124-126页 |
附录D 缩略语表 | 第126-128页 |
参考文献 | 第128-136页 |
致谢 | 第136-138页 |
攻读学位期间发表的学术论文目录 | 第138页 |