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MIMO-OFDM系统中基于空间增益的HARQ方案研究

摘要第1-6页
ABSTRACT第6-11页
1 绪论第11-20页
   ·研究背景和意义第11-12页
   ·MIMO-OFDM 研究现状及关键技术第12-15页
     ·OFDM 技术第12-13页
     ·MIMO 技术第13-15页
     ·MIMO-OFDM 的特性分析第15页
   ·无线通信中的ARQ 技术第15-17页
   ·论文研究背景第17页
   ·本文的主要研究内容第17-20页
2 多天线信道空间复用增益和空间分集增益分析第20-48页
   ·引言第20-21页
   ·无线信道的衰落特性第21-24页
     ·无线信道传播特性第21-23页
     ·移动信道的抗多径衰落技术第23-24页
   ·多径衰落的信道脉冲响应模型第24-26页
   ·BLAST 算法分析第26-31页
     ·最大似然译码算法第29页
     ·线性译码算法第29页
     ·串行干扰消除(SIC)算法第29-31页
   ·空时码(STC)算法分析第31-42页
     ·分集的概念第31-32页
     ·空时码的设计准则第32-35页
     ·空时网格码(STTC)第35-37页
     ·空时分组码(STBC)第37-42页
   ·阿拉莫提模型分析第42-45页
   ·HARQ 算法分析第45-47页
     ·HARQ 的分类第45页
     ·HARQ 的可靠性分析第45-47页
   ·本章小结第47-48页
3 BLAST 与STBC 的结合算法B-S 算法分析第48-73页
   ·引言第48-50页
   ·基于阿拉莫提模型的BLAST 与STBC 结合算法(B-S 算法)第50-54页
   ·基于正交空时码矩阵的B-S 算法第54-62页
     ·正交空时码矩阵下B-S 算法的最大似然译码算法第56-58页
     ·正交空时码矩阵下B-S 的球形译码算法第58-60页
     ·正交B-S 算法性能分析及最大似然和球形译码的性能比较第60-62页
   ·基于准正交空时码矩阵的B-S 算法第62-69页
     ·准正交空时码矩阵下B-S 的最大似然译码算法第64-66页
     ·准正交空时码矩阵下B-S 的矩阵求逆译码算法第66-68页
     ·准正交B-S 算法性能分析及最大似然和矩阵求逆的性能比较第68-69页
   ·基于正交空时码和准正交空时码B-S 算法的性能比较第69-71页
   ·仿真结果分析第71-72页
   ·本章小结第72-73页
4 基于星座图重排的B-S 算法性能分析第73-86页
   ·引言第73页
   ·星座图重排的基本原理第73-81页
   ·基于每矩阵星座图重排的B-S 算法第81-82页
   ·基于每行星座图重排的B-S 算法第82-84页
   ·仿真结果分析第84-85页
   ·本章小结第85-86页
5 基于星座图重排和B-S 算法的HARQ 方案第86-99页
   ·引言第86页
   ·基于B-S 算法的HARQ 方案第86-95页
     ·MIMO 中的HARQ 方案第87页
     ·B-S 算法和HARQ 的结合B-S-HARQ 方案第87-95页
   ·基于软信息的每矩阵星座图重排HARQ 方案第95-96页
   ·基于球形译码的每行星座图重排HARQ 方案第96-97页
   ·仿真结果分析第97-98页
   ·本章小结第98-99页
6 结论与展望第99-101页
   ·全文总结第99-100页
   ·未来工作展望第100-101页
致谢第101-103页
参考文献第103-112页
附录1 攻读博士学位期间论文目录第112-115页
附录2 英文缩写对照表第115-118页
附录3 数学符号说明第118页

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