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Massive MIMO与混合波束成型技术研究

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

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