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无线物理层多播中的预编码技术研究

摘要第1-7页
ABSTRACT第7-16页
第1章 绪论第16-32页
   ·研究背景和意义第16-18页
     ·多播业务的发展第16-17页
     ·无线物理层多播技术第17-18页
   ·研究现状第18-22页
     ·单组多播场景下的波束赋形设计第18-19页
     ·单组多播场景下的预编码设计第19-20页
     ·多组多播场景下的波束赋形设计第20页
     ·多播场景下的鲁棒性波束赋形设计第20-22页
   ·研究内容与思路第22-25页
     ·研究内容第22-23页
     ·研究思路第23-25页
   ·论文结构第25-27页
 参考文献第27-32页
第2章 无线物理层多播系统概述以及数学基础第32-52页
   ·无线物理层多播系统第32-33页
   ·无线物理层多播系统的容量分析第33-36页
     ·用户配备单根接收天线第33-35页
     ·用户配备多根接收天线第35-36页
   ·无线物理层多播系统中预编码设计的NP-hard性第36-38页
     ·实信道情形第36-37页
     ·复信道情形第37-38页
   ·盖理论基础第38-43页
     ·盖理论的基本定义第39-41页
     ·盖理论的基本定理第41-42页
     ·乘性盖理论第42-43页
   ·凸优化理论基础第43-49页
     ·凸集第44-45页
     ·凸优化问题第45-47页
     ·拉格朗日对偶理论和优化条件第47-49页
   ·本章小结第49-50页
 参考文献第50-52页
第3章 基于最大化最小信噪比准则的多播波束赋形方法第52-82页
   ·引言第52页
   ·系统模型和问题描述第52-54页
   ·两根发送天线场景的最优波束赋形设计第54-70页
     ·信噪比矢量的可行域第54-55页
     ·剪枝搜索算法第55-65页
     ·剪枝搜索算法的复杂度分析第65-70页
   ·一般场景的波束赋形设计第70-73页
     ·二维迭代优化算法第70-72页
     ·二维迭代优化算法的初始点选择第72-73页
     ·二维迭代优化算法的复杂度分析第73页
   ·仿真实验第73-78页
     ·剪枝搜索算法的性能仿真第73-75页
     ·二维迭代优化算法的性能仿真第75-78页
   ·本章小结第78-79页
 参考文献第79-82页
第4章 考虑子流公平性的双路数据流多播预编码方法第82-104页
   ·引言第82-83页
   ·基于迫零判决反馈均衡接收机的酉预编码设计第83-91页
     ·系统模型和问题描述第83-85页
     ·子信道的信噪比矢量的可行域第85-87页
     ·基于梯度更新迭代算法的酉预编码设计第87-88页
     ·仿真实验第88-91页
   ·基于最小均方误差判决反馈均衡接收机的预编码设计第91-101页
     ·系统模型和问题描述第91-92页
     ·设计转换矩阵第92-93页
     ·设计旋转矩阵第93-97页
     ·仿真实验第97-101页
   ·本章小结第101-102页
 参考文献第102-104页
第5章 适合多路数据流传输的多播预编码方法第104-126页
   ·引言第104-105页
   ·平坦衰落多播信道下的酉预编码设计第105-112页
     ·系统模型与问题描述第105-106页
     ·基于Givens旋转的酉预编码设计第106-110页
     ·仿真实验第110-112页
   ·频率选择性衰落多播信道下的FIR预编码设计第112-122页
     ·系统模型和问题描述第112-114页
     ·设计非最小相位FIR预编码器第114-116页
     ·转换成最小相位FIR预编码器第116-119页
     ·仿真实验第119-122页
   ·本章小结第122-124页
 参考文献第124-126页
第6章 总结与展望第126-130页
   ·全文总结第126-128页
   ·研究展望第128-130页
致谢第130-132页
攻读博士期间的研究成果与科研项目经历第132-133页

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