基于混合模拟与数字结构的规模天线阵列系统关键技术研究
摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-8页 |
符号说明 | 第12-13页 |
第一章 绪论 | 第13-35页 |
1.1 研究背景与意义 | 第13-15页 |
1.2 规模天线阵列系统 | 第15-22页 |
1.2.1 从全数字系统到混合模拟与数字系统 | 第15-18页 |
1.2.2 毫米波无线通信系统 | 第18-20页 |
1.2.3 信道状态信息反馈 | 第20-22页 |
1.3 研究现状 | 第22-24页 |
1.4 本文研究内容及安排 | 第24-27页 |
参考文献 | 第27-35页 |
第二章 研究基础 | 第35-47页 |
2.1 单用户混合模拟与数字天线阵列系统 | 第35-37页 |
2.1.1 系统模型 | 第35-36页 |
2.1.2 常用的单用户预编码算法 | 第36-37页 |
2.2 多用户模拟与数字天线阵列系统 | 第37-40页 |
2.2.1 系统模型 | 第37-38页 |
2.2.2 常用的多用户预编码算法 | 第38-40页 |
2.3 信道状态信息反馈 | 第40-43页 |
2.3.1 LTE系统中的CQI反馈 | 第40-42页 |
2.3.1.1 非周期CQI反馈 | 第41页 |
2.3.1.2 周期CQI反馈 | 第41-42页 |
2.3.2 基于毫米波几何信道模型的信道估计 | 第42-43页 |
参考文献 | 第43-47页 |
第三章 单用户混合模拟与数字预编码优化 | 第47-71页 |
3.1 研究背景 | 第47-48页 |
3.2 系统模型 | 第48-50页 |
3.3 基于混合模拟与数字结构的预编码算法设计 | 第50-62页 |
3.3.1 基于全连接结构的混合预编码算法设计 | 第50-52页 |
3.3.2 基于部分连接结构的混合预编码算法设计 | 第52-62页 |
3.3.2.1 混合预编码算法分析 | 第52-57页 |
3.3.2.2 模拟预编码设计 | 第57-61页 |
3.3.2.3 复杂度分析 | 第61页 |
3.3.2.4 性能上界分析 | 第61-62页 |
3.4 仿真评估 | 第62-66页 |
3.5 本章小结 | 第66页 |
3.6 附录 | 第66-67页 |
参考文献 | 第67-71页 |
第四章 多用户混合模拟与数字预编码优化 | 第71-97页 |
4.1 研究背景 | 第71-72页 |
4.2 系统模型 | 第72-75页 |
4.2.1 单载波系统模型 | 第72-74页 |
4.2.2 多载波系统模型 | 第74-75页 |
4.3 单载波系统频谱效率优化问题 | 第75-79页 |
4.3.1 问题建模与分析 | 第75-77页 |
4.3.2 数值求解算法 | 第77-79页 |
4.4 多载波系统最小SINR优化问题 | 第79-84页 |
4.4.1 问题建模与分析 | 第79-83页 |
4.4.2 数值求解算法 | 第83-84页 |
4.5 仿真评估 | 第84-93页 |
4.5.1 单载波系统频谱效率优化方案评估 | 第85-89页 |
4.5.2 多载波系统最小SINR优化方案评估 | 第89-93页 |
4.6 本章小结 | 第93-94页 |
参考文献 | 第94-97页 |
第五章 可扩展的CQI表格与反馈方案设计 | 第97-111页 |
5.1 研究背景 | 第97-98页 |
5.2 传统CQI表格及反馈方案 | 第98-100页 |
5.3 可扩展式CQI表格设计 | 第100-102页 |
5.4 基于可扩展CQI表格的反馈方案设计 | 第102-105页 |
5.4.1 CQI两级反馈方案设计 | 第102-103页 |
5.4.2 窗口索引的自适应更新方案设计 | 第103-105页 |
5.4.3 两级CQI反馈的信令流程图 | 第105页 |
5.5 仿真评估 | 第105-109页 |
5.6 本章小结 | 第109页 |
参考文献 | 第109-111页 |
第六章 总结与展望 | 第111-115页 |
6.1 研究工作总结 | 第111-112页 |
6.2 未来工作展望 | 第112-115页 |
缩略语表 | 第115-117页 |
致谢 | 第117-119页 |
攻读学位期间发表的学术论文目录 | 第119-120页 |
已发表论文 | 第119页 |
已申请专利 | 第119-120页 |