摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
本论文专用术语的注释表 | 第13-15页 |
第一章 绪论 | 第15-23页 |
1.1 研究背景 | 第15-16页 |
1.2 MIMO-OFDM技术 | 第16-17页 |
1.3 大规模MIMO技术 | 第17-18页 |
1.4 同步信号与公共控制信号 | 第18-20页 |
1.5 小区间干扰抑制技术 | 第20页 |
1.6 论文内容安排 | 第20-21页 |
1.7 数学符号约定 | 第21-23页 |
第二章 全向预编码传输方法研究 | 第23-39页 |
2.1 引言 | 第23页 |
2.2 大规模MIMO信道特征 | 第23-26页 |
2.2.1 一维天线阵列传输方向特性 | 第23-25页 |
2.2.2 统计信道特征 | 第25-26页 |
2.3 基于预编码的全向传输方法 | 第26-29页 |
2.3.1 全向预编码传输模型 | 第26-27页 |
2.3.2 预编码矩阵基本要求 | 第27-29页 |
2.4 全向预编码矩阵设计 | 第29-33页 |
2.4.1 基于ZC序列的预编码矩阵设计 | 第29-31页 |
2.4.2 基于Golay序列的预编码矩阵设计 | 第31-33页 |
2.5 性能仿真 | 第33-37页 |
2.5.1 全向传输性能 | 第33页 |
2.5.2 遍历互信息量 | 第33-35页 |
2.5.3 信号PAPR | 第35-37页 |
2.6 本章小结 | 第37-39页 |
第三章 大规模MIMO系统时频同步 | 第39-59页 |
3.1 引言 | 第39-40页 |
3.2 LTE下行主同步传输 | 第40-42页 |
3.2.1 主同步信道时频结构 | 第40页 |
3.2.2 主同步序列 | 第40-42页 |
3.3 大规模MIMO同步信号传输模型 | 第42-44页 |
3.4 大规模MIMO同步信号设计 | 第44-48页 |
3.4.1 同步信号的全向发送 | 第44-46页 |
3.4.2 同步信号的优化设计 | 第46-48页 |
3.5 时频同步算法 | 第48-50页 |
3.5.1 符号定时算法 | 第49页 |
3.5.2 频偏估计算法 | 第49-50页 |
3.6 双序列同步算法 | 第50-53页 |
3.6.1 同步算法推导 | 第50-52页 |
3.6.2 性能分析 | 第52-53页 |
3.7 性能仿真 | 第53-56页 |
3.8 本章小结 | 第56-59页 |
第四章 大规模MIMO系统公共控制信号传输 | 第59-79页 |
4.1 引言 | 第59-60页 |
4.2 公共控制信号传输设计 | 第60-68页 |
4.2.1 公共控制信号的发送 | 第61-64页 |
4.2.2 公共控制信号的接收 | 第64-68页 |
4.3 迭代软干扰消除接收方法 | 第68-74页 |
4.3.1 多小区传输模型 | 第68-69页 |
4.3.2 迭代软干扰消除接收原理 | 第69-71页 |
4.3.3 SIC MMSE检测算法 | 第71-74页 |
4.3.4 基于SFBC解码的SIC检测算法 | 第74页 |
4.4 性能仿真 | 第74-78页 |
4.4.1 单小区传输性能仿真 | 第75页 |
4.4.2 多小区传输性能仿真 | 第75-78页 |
4.5 本章小结 | 第78-79页 |
第五章 总结与展望 | 第79-81页 |
5.1 全文总结 | 第79页 |
5.2 进一步的研究方向 | 第79-81页 |
附录A 式(2.45)满足预编码矩阵三个条件的证明 | 第81-83页 |
附录B 全向性条件下双同步序列正交性证明 | 第83-85页 |
附录C 基于ML准则的定时、频偏联合估计 | 第85-87页 |
附录D 式(4.8)的证明 | 第87-89页 |
参考文献 | 第89-95页 |
攻读硕士学位期间的研究成果 | 第95-97页 |
致谢 | 第97页 |