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 |