摘要 | 第4-5页 |
abstract | 第5-6页 |
专用术语注释表 | 第11-12页 |
第一章 绪论 | 第12-19页 |
1.1 论文研究背景 | 第12-13页 |
1.2 大规模MIMO技术 | 第13-16页 |
1.2.1 能效基本概念 | 第13-14页 |
1.2.2 大规模MIMO技术基本概念 | 第14-16页 |
1.3 论文的研究内容及结构安排 | 第16-19页 |
1.3.1 已有的研究工作 | 第16-17页 |
1.3.2 本文的研究方向 | 第17页 |
1.3.3 本文内容安排 | 第17-18页 |
1.3.4 本文工作意义 | 第18-19页 |
第二章 基于Rayleigh信道的大规模MIMO系统能效分析 | 第19-34页 |
2.1 引言 | 第19-20页 |
2.2 多小区大规模MIMO系统下行能效分析 | 第20-25页 |
2.2.1 信道模型 | 第20-21页 |
2.2.2 功耗模型 | 第21-22页 |
2.2.3 信号模型 | 第22-23页 |
2.2.4 能效分析 | 第23-25页 |
2.3 单小区大规模MIMO系统下行能效分析 | 第25-27页 |
2.3.1 信号模型 | 第26页 |
2.3.2 能效分析 | 第26-27页 |
2.4 数值分析 | 第27-33页 |
2.4.1 数值参数 | 第27-28页 |
2.4.2 数值结果及分析 | 第28-33页 |
2.5 本章小结 | 第33-34页 |
第三章 基于Nakagami信道的大规模MIMO系统能效分析 | 第34-48页 |
3.1 引言 | 第34-35页 |
3.2 收发两端CSI均已知时的能效分析 | 第35-40页 |
3.2.1 信道模型 | 第35-36页 |
3.2.2 功耗模型 | 第36-37页 |
3.2.3 信号模型 | 第37-38页 |
3.2.4 能效分析 | 第38-40页 |
3.3 仅接收端CSI已知时的能效分析 | 第40-41页 |
3.3.1 接收端采用ZF时 | 第40-41页 |
3.3.2 接收端采用MMSE时 | 第41页 |
3.4 数值分析 | 第41-46页 |
3.4.1 数值参数 | 第41-42页 |
3.4.2 数值结果及分析 | 第42-46页 |
3.5 本章小结 | 第46-48页 |
第四章 分布式天线系统能量效率研究 | 第48-66页 |
4.1 引言 | 第48-49页 |
4.2 系统模型 | 第49-51页 |
4.2.1 DAS模型 | 第49-51页 |
4.2.2 功耗模型 | 第51页 |
4.2.3 能效模型 | 第51页 |
4.3 分布式天线系统能量效率 | 第51-57页 |
4.3.1 能效与基站端天线数的关系 | 第51-52页 |
4.3.2 能效与RAU个数的关系 | 第52-53页 |
4.3.3 能效与发送功率的关系 | 第53-55页 |
4.3.4 其他情形 | 第55-56页 |
4.3.5 当K 3M时CAS的能量效率 | 第56-57页 |
4.3.6 当K £M时CAS的能量效率 | 第57页 |
4.4 Nakagami衰落信道下的大规模分布式MIMO能效分析 | 第57-59页 |
4.4.1 系统模型 | 第57-58页 |
4.4.2 能效分析 | 第58-59页 |
4.5 数值分析 | 第59-65页 |
4.5.1 数值参数 | 第59页 |
4.5.2 数值结果及分析 | 第59-65页 |
4.6 本章小结 | 第65-66页 |
第五章 总结与展望 | 第66-68页 |
参考文献 | 第68-72页 |
附录1 攻读硕士学位期间撰写的论文 | 第72-73页 |
致谢 | 第73页 |