摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4页 |
第一章 绪论 | 第7-15页 |
1.1 背景概述 | 第7-10页 |
1.1.1 双工通信的背景概述 | 第7-9页 |
1.1.2 MIMO 背景概述 | 第9-10页 |
1.2 单频全双工研究 | 第10-11页 |
1.3 单频全双工的应用前景 | 第11-13页 |
1.4 课题来源及硕士论文的主要工作 | 第13-15页 |
第二章 单频全双工 MIMO 系统 | 第15-31页 |
2.1 天线消除 | 第15-17页 |
2.1.1 多天线消除方法 | 第15-16页 |
2.1.2 单极化天线消除方法 | 第16-17页 |
2.2 模拟消除 | 第17-19页 |
2.2.1 巴伦消除法 | 第17-18页 |
2.2.2 重构干扰信号消除法 | 第18-19页 |
2.3 数字域干扰消除 | 第19-20页 |
2.4 全双工 MAC 协议 | 第20-23页 |
2.5 MIMO 线性接收机 | 第23-27页 |
2.5.1 MIMO 系统的空间信道模型 | 第24页 |
2.5.2 迫零(ZF)检测 | 第24-25页 |
2.5.3 最小均方误差(MMSE)检测 | 第25-26页 |
2.5.4 ZF 或 MMSE 结合串行干扰消除(SIC)检测 | 第26-27页 |
2.6 单频全双工 MIMO 系统 | 第27-29页 |
2.7 本章小结 | 第29-31页 |
第三章 2×2 单频全双工 MIMO 系统基带仿真模型 | 第31-41页 |
3.1 MATLAB/SIMULINK 概述 | 第31页 |
3.2 2×2 单频全双工 MIMO 系统 | 第31-37页 |
3.2.1 2×2 单频全双工 MIMO 基带系统框图 | 第31-32页 |
3.2.2 2×2 单频全双工 MIMO 数字基带系统的数学过程 | 第32页 |
3.2.3 仿真系统介绍 | 第32-37页 |
3.3 不同调制方式下的系统仿真分析 | 第37-39页 |
3.3.1 QPSK 仿真模型及分析 | 第37-39页 |
3.3.2 BER 误差原因分析 | 第39页 |
3.4 本章小结 | 第39-41页 |
第四章 不同条件对系统性能影响的仿真分析 | 第41-51页 |
4.1 节点间的距离对系统误码率的影响 | 第41-43页 |
4.1.1 信道衰落特性 | 第41-42页 |
4.1.2 距离对接收信号强度的影响 | 第42页 |
4.1.3 不同距离下的仿真分析 | 第42-43页 |
4.2 不同衰落信道对系统误码率的影响 | 第43-46页 |
4.2.1 无线衰落信道 | 第43-44页 |
4.2.2 无线衰落信道模型 | 第44-45页 |
4.2.3 不同信道模型对仿真结果的影响 | 第45-46页 |
4.3 信道估计误差对系统误码率的影响 | 第46-47页 |
4.4 模拟消除部分对系统误码率的影响 | 第47-49页 |
4.5 本章小结 | 第49-51页 |
第五章 总结与展望 | 第51-53页 |
致谢 | 第53-55页 |
研究成果 | 第55-57页 |
参考文献 | 第57-59页 |