基于电波传播测量的宽带多天线信道空域特性研究和容量评估
| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-12页 |
| 第1章 绪论 | 第12-19页 |
| ·无线信道测量和建模的必要性 | 第12页 |
| ·未来无线通信系统对信道模型的需求 | 第12-14页 |
| ·技术需求 | 第12-13页 |
| ·频谱需求 | 第13页 |
| ·系统构架需求 | 第13-14页 |
| ·现有研究及其局限性 | 第14-17页 |
| ·现有的信道空域特性研究 | 第14页 |
| ·现有的MIMO信道模型 | 第14-15页 |
| ·现有的中继信道研究 | 第15-16页 |
| ·现有研究的局限性 | 第16-17页 |
| ·论文目标 | 第17-18页 |
| ·论文的资助 | 第18-19页 |
| 第2章 宽带无线信道测量原理及场景规划 | 第19-30页 |
| ·宽带无线信道测量原理 | 第19-25页 |
| ·宽带MIMO信号模型 | 第19-21页 |
| ·宽带MIMO信道测量系统 | 第21-24页 |
| ·测量天线的选择 | 第24-25页 |
| ·测量场景规划 | 第25-30页 |
| ·郊区宏小区场景 | 第25-26页 |
| ·城市宏小区场景 | 第26-27页 |
| ·城市微小区场景 | 第27页 |
| ·中继场景1 | 第27-28页 |
| ·中继场景2 | 第28-30页 |
| 第3章 宽带多天线信道参数提取算法 | 第30-42页 |
| ·最大似然估计方法 | 第30-31页 |
| ·空间交替广义期望最大化算法 | 第31-36页 |
| ·似然函数和目标函数 | 第31-33页 |
| ·计算条件期望 | 第33页 |
| ·最大化目标函数 | 第33-34页 |
| ·SAGE算法初始化 | 第34-36页 |
| ·SAGE算法的改进 | 第36-42页 |
| ·初始化方法的改进 | 第36-38页 |
| ·搜索过程的改进 | 第38-42页 |
| 第4章 空域参数分析 | 第42-53页 |
| ·角度功率谱 | 第42-49页 |
| ·郊区宏小区场景 | 第42-43页 |
| ·城市宏小区场景 | 第43-45页 |
| ·城市微小区场景 | 第45-47页 |
| ·中继场景1 | 第47页 |
| ·中继场景2 | 第47-49页 |
| ·角度扩展 | 第49-53页 |
| ·郊区宏小区场景 | 第50页 |
| ·城市宏小区场景 | 第50-51页 |
| ·城市微小区场景 | 第51页 |
| ·中继场景1 | 第51-52页 |
| ·中继场景2 | 第52-53页 |
| 第5章 基于信道测量的无线信道容量评估 | 第53-70页 |
| ·传统网络结构下MIMO无线信道的容量计估 | 第53-60页 |
| ·评估方法与流程 | 第53-55页 |
| ·仿真结果 | 第55-60页 |
| ·有限反馈条件下中继信道的容量评估 | 第60-70页 |
| ·中继系统中引入有限反馈技术的必要性 | 第61页 |
| ·中继系统模型和中继信道容量 | 第61-63页 |
| ·有限反馈方案设计 | 第63-66页 |
| ·评估方法和流程 | 第66页 |
| ·仿真结果 | 第66-70页 |
| 第6章 总结与展望 | 第70-74页 |
| 参考文献 | 第74-78页 |
| 致谢 | 第78-80页 |
| 攻读硕士期间发表的学术论文 | 第80页 |