免信令的上行非正交多址方法研究
摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-9页 |
第1章 绪论 | 第13-35页 |
1.1 研究背景 | 第13-30页 |
1.1.1 无线通信的快速发展 | 第13-14页 |
1.1.2 5G基本愿景 | 第14-16页 |
1.1.3 上行正交多址技术面临的挑战 | 第16-21页 |
1.1.3.1 频谱效率与大连接支持能力 | 第16-17页 |
1.1.3.2 多址接入信令开销 | 第17-20页 |
1.1.3.3 系统资源使用效率 | 第20-21页 |
1.1.4 上行非正交多址技术与接入控制 | 第21-30页 |
1.1.4.1 接入控制与信令开销 | 第21-22页 |
1.1.4.2 非正交多址技术 | 第22-26页 |
1.1.4.3 免信令的多址方法 | 第26-30页 |
1.2 论文的研究内容、贡献和组织架构 | 第30-35页 |
1.2.1 论文的研究内容 | 第31-32页 |
1.2.2 论文的贡献 | 第32-33页 |
1.2.3 论文的组织架构 | 第33-35页 |
第2章 免信令的上行非正交多址方法 | 第35-47页 |
2.1 免信令的上行多址方法 | 第35-38页 |
2.1.1 上行多址场景 | 第35-36页 |
2.1.2 免信令的上行多址传输过程 | 第36-38页 |
2.2 免信令的上行非正交多址模型 | 第38-45页 |
2.2.1 免信令的上行多址模型的讨论 | 第38-40页 |
2.2.1.1 与多址接入信道模型的类比 | 第39-40页 |
2.2.1.2 与稀疏信号恢复模型的类比 | 第40页 |
2.2.2 模型的信息理论分析 | 第40-45页 |
2.2.2.1 信息理论分析结果 | 第40-42页 |
2.2.2.2 信息论分析结果的证明 | 第42-45页 |
2.3 小结 | 第45-47页 |
第3章 免信令上行非正交多址的数据恢复 | 第47-71页 |
3.1 数据包的块正交匹配追踪恢复 | 第47-50页 |
3.1.1 块正交匹配追踪算法 | 第47-49页 |
3.1.2 信道增益对用户检测的影响 | 第49-50页 |
3.2 归一化的块正交匹配追踪算法 | 第50-60页 |
3.2.1 块正交匹配追踪算法的归一化处理 | 第50页 |
3.2.2 归一化正交匹配追踪算法的性能分析 | 第50-57页 |
3.2.2.1 用户检测成功率分析 | 第50-56页 |
3.2.2.2 符号解调性能分析 | 第56-57页 |
3.2.2.3 复杂度分析 | 第57页 |
3.2.3 仿真实验 | 第57-60页 |
3.3 基于完美干扰消除的归一化正交匹配追踪算法 | 第60-66页 |
3.3.1 通信信号的纠检错编码结构 | 第60-61页 |
3.3.2 将纠检错编码结构融入到稀疏恢复中 | 第61-63页 |
3.3.3 仿真实验 | 第63-66页 |
3.4 PICNBOMP算法的迭代终止条件 | 第66-69页 |
3.4.1 残差信号能量确定迭代终止条件 | 第67-68页 |
3.4.2 仿真实验 | 第68-69页 |
3.5 小结 | 第69-71页 |
第4章 免信令上行非正交多址的扩展码设计 | 第71-95页 |
4.1 预编码矩阵设计问题 | 第71-73页 |
4.1.1 设计思路 | 第71-72页 |
4.1.2 设计可参考的工作 | 第72-73页 |
4.2 预编码矩阵与稀疏恢复准确性 | 第73-86页 |
4.2.1 预编码矩阵与用户检测准确性 | 第73-76页 |
4.2.2 预编码矩阵与符号解调准确性 | 第76-78页 |
4.2.3 用户检测和符号解调的综合考虑 | 第78-79页 |
4.2.4 正交预编码矩阵设计实例 | 第79-80页 |
4.2.5 正交预编码矩阵之间的相关性 | 第80-83页 |
4.2.6 仿真实验 | 第83-86页 |
4.3 预编码矩阵与稀疏恢复复杂度 | 第86-94页 |
4.3.1 结构化预编码矩阵的设计 | 第86-87页 |
4.3.2 用户检测复杂度的降低 | 第87-90页 |
4.3.3 结构化预编码矩阵对恢复准确性的影响 | 第90-91页 |
4.3.4 仿真实验 | 第91-94页 |
4.4 小结 | 第94-95页 |
第5章 总结与展望 | 第95-99页 |
参考文献 | 第99-109页 |
攻读博士学位期间取得的研究成果 | 第109-111页 |
攻读博士学位期间参与的科研项目 | 第111-113页 |
致谢 | 第113页 |