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LTE-A系统中的3D-MIMO信道模型仿真及系统性能评估

摘要第4-5页
ABSTRACT第5-6页
第一章 绪论第10-19页
    1.1 LTE背景介绍第10-11页
    1.2 MIMO技术介绍第11-13页
    1.3 3D-MIMO研究内容第13-14页
    1.4 3D-MIMO基本需求第14-16页
    1.5 3D-MIMO的应用场景第16-19页
第二章 3D-MIMO系统中的3D信道模型建立第19-24页
    2.1 3D信道建模第19-20页
    2.2 3D阵列天线第20-22页
    2.3 3D天线辐射方向图第22页
    2.4 3D信道下的信道参数第22-24页
第三章 3D-MIMO系统中的关键技术第24-33页
    3.1 FDD系统中3D预编码技术第24-27页
        3.1.1 FDD系统中的3D码本设计第24-26页
        3.1.2 FDD系统中的3D预编码技术第26-27页
    3.2 3D信道下的波束赋形技术第27-28页
        3.2.1 3D波束赋形技术简介第27-28页
        3.2.2 波束赋形中的权值效率第28页
    3.3 3D-MIMO中天线容灾技术第28-29页
        3.3.1 天线振子质量监控和物理容灾第28-29页
        3.3.2 天线振子波束赋形自修复技术第29页
    3.4 3D-MIMO中的参考信号第29页
    3.5 多用户配对调度算法的优化第29-31页
        3.5.1 多用户配对的优先级计算方法第29-30页
        3.5.2 多用户配对的调度算法第30-31页
    3.6 CQI测量的计算方法第31-33页
第四章 3D-MIMO系统中的信道模型仿真研究第33-53页
    4.1 UE接入方式的对比研究第33-34页
        4.1.1 UE接入的天线阵列模型第33页
        4.1.2 UE-Attachment建模方法第33-34页
        4.1.3 UE接入建模方法及仿真结果分析第34页
            4.1.3.1 UMa场景下的UE接入建模方法及仿真结果第34页
            4.1.3.2 UMi场景下的UE接入建模方法及仿真结果第34页
    4.2 3D-MIMO信道模型的大尺度仿真校准第34-42页
        4.2.1 大尺度校准仿真参数模型第35-39页
            4.2.1.1 基本仿真场景假设第35页
            4.2.1.2 Couplingloss和geometry的仿真模型参数第35-36页
            4.2.1.3 LOS概率的仿真模型参数第36-38页
            4.2.1.4 路径损耗的仿真模型参数第38-39页
        4.2.2 大尺度校准仿真结果及分析第39-42页
            4.2.2.1 天线下倾角对coupling loss和geometry的影响第39-40页
            4.2.2.2 天线单元间距对coupling loss和geometry的影响第40-41页
            4.2.2.3 高度增益对coupling loss和geometry的影响第41-42页
    4.3 3D-MIMO信道模型的小尺度仿真校准第42-53页
        4.3.1 小尺度校准仿真参数模型第42-47页
            4.3.1.1 小尺度校准基本仿真场景假设第42-43页
            4.3.1.2 小尺度校准天线模型第43-45页
            4.3.1.3 小尺度校准路径损耗模型第45-46页
            4.3.1.4 ESD/ESA分布第46-47页
        4.3.2 小尺度参数校准仿真结果及分析第47-53页
            4.3.2.1 ESD第47-48页
            4.3.2.2 ESA第48页
            4.3.2.3 Geometry第48-49页
            4.3.2.4 奇异值第49-53页
                4.3.2.4.1 最大奇异值第49-50页
                4.3.2.4.2 最小奇异值第50-51页
                4.3.2.4.3 最大奇异值与最小奇异值比值第51-53页
第五章 3D-MIMO系统的性能仿真评估第53-67页
    5.1 3D-MIMO系统吞吐量第53-54页
        5.1.1 UMa场景系统吞吐量汇总第53-54页
        5.1.2 UMi场景系统吞吐量汇总第54页
    5.2 不同天线配置下的系统性能对比第54-58页
        5.2.1 8天线与64天线配置下的Geometry对比第54-55页
        5.2.2 8天线与64天线配置下的PostSINR对比第55页
        5.2.3 8天线与64天线配置下的奇异值对比第55-56页
            5.2.3.1 8天线与64天线配置下的最大奇异值对比第55-56页
            5.2.3.2 8天线64天线配置下的最小奇异值对比第56页
        5.2.4 不同天线配置下系统吞吐量对比第56-58页
            5.2.4.1 单用户不同天线配置系统吞吐量对比第56-57页
            5.2.4.2 2用户不同天线模型系统吞吐量对比第57页
            5.2.4.3 4用户不同天线系统吞吐量对比第57-58页
    5.3 不同传输模式下的系统性能对比第58-60页
        5.3.1 不同传输模式下PostSINR对比第58-59页
            5.3.1.1 8天线配置下PostSINR对比第58页
            5.3.1.2 64天线PostSINR第58-59页
        5.3.2 不同传输模式下系统吞吐量对比第59-60页
            5.3.2.1 8天线传输模式下系统吞吐量对比第59-60页
            5.3.2.2 64天线配置下系统吞吐量对比第60页
    5.4 不同天线配置相同传输模式系统性能对比第60-64页
        5.4.1 固定EOD参数建模下的系统性能对比第60-63页
            5.4.1.1 单用户第60-61页
                5.4.1.1.1 PostSINR对比第60-61页
                5.4.1.1.2 系统吞吐量对比第61页
            5.4.1.2 多用户第61-63页
                5.4.1.2.1 不同天线配置下不同配对用户数的PostSINR对比第61-62页
                5.4.1.2.2 不同天线配置不同配对用户数的系统吞吐量对比第62-63页
        5.4.2 随距离和高度变化的EOD建模下系统性能对比第63-64页
            5.4.2.1 不同天线数不同用户数PostSINR对比第63页
            5.4.2.2 不同用户数不同天线数系统吞吐量性能对比第63-64页
    5.5 不同场景下的系统吞吐量性能对比第64-67页
        5.5.1 8天线下系统吞吐量性能对比第64-65页
            5.5.1.1 8天线下系统平均吞吐量性能对比第64-65页
            5.5.1.2 8天线下系统边缘吞吐量性能对比第65页
        5.5.2 64天线下系统吞吐量性能对比第65-67页
            5.5.2.1 64天线下系统平均吞吐量对比第65-66页
            5.5.2.2 64天线下系统边缘吞吐量性能对比第66-67页
第六章 实际天线的测量与性能评估第67-71页
    6.1 待评估的天线类型第67页
    6.2 仿真结果第67-70页
        6.2.1 寻找最优下倾角第67-68页
        6.2.2 CRS-SINR性能评估第68页
        6.2.3 吞吐量性能评估第68-70页
    6.3 仿真结论第70-71页
第七章 总结与展望第71-72页
参考文献第72-75页
致谢第75-76页
攻读硕士期间发表的学术成果第76页

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