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基于波束成形的Massive MIMO导频污染抑制算法研究

致谢第5-6页
摘要第6-8页
ABSTRACT第8-9页
1 引言第12-18页
    1.1 论文研究背景和意义第12-13页
    1.2 国内外研究现状第13-15页
        1.2.1 Massive MIMO系统研究现状第13-14页
        1.2.2 Massive MIMO系统导频污染问题第14-15页
    1.3 课题研究内容和创新点第15-16页
    1.4 论文结构第16-18页
2 MASSIVE MIMO系统概述第18-26页
    2.1 MASSIVE MIMO的发展历程第18-19页
    2.2 MASSIVE MIMO特点第19-21页
    2.3 MASSIVE MIMO关键技术第21-24页
        2.3.1 将Massive MIMO应用于毫米波频段第21页
        2.3.2 混合数字/模拟波束成形结构第21-22页
        2.3.3 TDD和FDD模式第22-24页
    2.4 本章小结第24-26页
3 MASSIVE MIMO系统中导频污染问题第26-52页
    3.1 导频污染产生原因第26-27页
    3.2 导频污染模型第27-32页
        3.2.1 上行发送导频阶段第28-29页
        3.2.2 信道估计阶段第29-31页
        3.2.3 下行数据传输第31-32页
    3.3 多小区系统导频污染分析第32-42页
        3.3.1 导频污染评价指标第32-36页
        3.3.2 线状蜂窝网络中导频污染第36-37页
        3.3.3 导频污染的影响因素第37-42页
    3.4 基于小区划分的导频污染抑制算法第42-50页
        3.4.1 面状蜂窝网络中的导频污染第42-44页
        3.4.2 导频时隙偏移第44-46页
        3.4.3 导频功率控制第46页
        3.4.4 仿真结果第46-50页
    3.5 本章小结第50-52页
4 基于混合波束赋形的导频污染抑制算法第52-68页
    4.1 混合模拟/数字波束赋形第52-54页
    4.2 模拟域波束赋形第54-60页
        4.2.1 波束模型设计第54-57页
        4.2.2 模拟波束选择第57-60页
    4.3 模拟波束赋形插值优化第60-66页
        4.3.1 幅度插值和角度插值第61-63页
        4.3.2 波束空间相关性第63-64页
        4.3.3 插值算法实现流程第64-66页
    4.4 数字域波束赋形第66页
    4.5 本章小结第66-68页
5 MASSIVE MIMO系统仿真第68-80页
    5.1 系统模型第68-71页
    5.2 仿真流程第71-73页
    5.3 仿真场景和仿真参数第73-74页
    5.4 仿真结果第74-78页
    5.5 本章小结第78-80页
6 结论第80-82页
    6.1 总结第80-81页
    6.2 展望第81-82页
参考文献第82-88页
作者简历及攻读硕士学位期间取得的研究成果第88-92页
学位论文数据集第92页

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