摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第9-15页 |
1.1 课题背景及研究的目的和意义 | 第9-10页 |
1.2 MIMO 信道测量平台研究现状 | 第10-13页 |
1.3 论文的主要研究内容及组织结构 | 第13-15页 |
1.3.1 论文主要研究内容 | 第13-14页 |
1.3.2 论文组织结构 | 第14-15页 |
第2章 MIMO 无线信道理论 | 第15-24页 |
2.1 引言 | 第15页 |
2.2 MIMO 无线通信系统 | 第15-16页 |
2.3 无线信道传播特性 | 第16-17页 |
2.3.1 无线信道信息传播路径 | 第16-17页 |
2.3.2 无线信道信号衰落类型 | 第17页 |
2.4 大尺度衰落及其主要参数 | 第17-18页 |
2.4.1 路径损耗 | 第17-18页 |
2.5 小尺度衰落及其主要参数 | 第18-23页 |
2.5.1 时延功率谱 | 第18-19页 |
2.5.2 均方时延扩展 | 第19页 |
2.5.3 多普勒频移 | 第19-20页 |
2.5.4 频率自相关 | 第20页 |
2.5.5 相干带宽 | 第20页 |
2.5.6 空间间隔相关系数 | 第20-23页 |
2.6 本章小结 | 第23-24页 |
第3章 基于 PXI 的信道测量平台虚拟仪器软件架构 | 第24-37页 |
3.1 引言 | 第24页 |
3.2 PXI 测量平台系统组成 | 第24页 |
3.3 PXI 软件规范 | 第24-28页 |
3.3.1 硬件描述文件 | 第25-26页 |
3.3.2 PXI 软件服务 | 第26-28页 |
3.3.3 PXI 模块描述文件 | 第28页 |
3.4 虚拟仪器软件架构 | 第28-32页 |
3.4.1 基于 VISA 的内核驱动开发 | 第29-30页 |
3.4.2 基于 VISA 的上层应用软件开发 | 第30-32页 |
3.5 使用 C++和 NI-VISA 开发 PXI 设备驱动 | 第32-36页 |
3.5.1 PXI 设备配置 | 第35页 |
3.5.2 设备驱动软件设计 | 第35-36页 |
3.6 本章小结 | 第36-37页 |
第4章 MIMO 信道参数提取 | 第37-47页 |
4.1 引言 | 第37页 |
4.2 MIMO 信道冲激响应提取算法 | 第37-41页 |
4.2.1 m 序列的自相关特性 | 第37-38页 |
4.2.2 滑动相关的原理 | 第38-41页 |
4.3 信道参数提取研究 | 第41-46页 |
4.3.1 信道冲激响应 | 第41-42页 |
4.3.2 路径损耗 | 第42-43页 |
4.3.3 时延功率谱 | 第43-44页 |
4.3.4 均方时延扩展 | 第44-45页 |
4.3.5 相干带宽 | 第45页 |
4.3.6 空间相关性分析 | 第45-46页 |
4.4 本章小结 | 第46-47页 |
结论 | 第47-48页 |
参考文献 | 第48-52页 |
致谢 | 第52页 |