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IEEE802.16e OFDMA系统中智能天线技术(AAS)的研究

摘要第1-4页
ABSTRACT第4-10页
第一章 绪论第10-16页
   ·IEEE 802.16e的发展及应用第10-12页
   ·课题研究的意义第12-13页
   ·课题的研究现状第13-14页
   ·本文的主要贡献和内容安排第14-16页
第二章 智能天线技术概述第16-28页
   ·阵列天线的信号模型第16-19页
   ·智能天线算法的分类第19-24页
     ·波束转换系统和自适应天线系统第19-20页
     ·盲自适应算法和非盲自适应算法第20-22页
     ·窄带波束赋形和宽带波束赋形第22-24页
   ·最优权值的准则第24-26页
     ·最小均方误差(MMSE)准则第24页
     ·最大信干噪比(Maximum SINR)准则第24-25页
     ·线性约束最小方差(LCMV)准则第25-26页
   ·智能天线的优势第26-27页
   ·本章小结第27-28页
第三章 IEEE 802.16e OFDMA系统中的AAS技术第28-44页
   ·OFDMA系统基本上行链路的发射流程第28-34页
     ·数据分块第28-29页
     ·二进制数据的加扰第29页
     ·卷积编码和删余第29-30页
     ·交织第30-31页
     ·数据映射第31-32页
     ·导频插入第32-33页
     ·调制数据加扰第33页
     ·IFFT和加循环前缀第33-34页
   ·IEEE 802.16e对AAS的支持第34-39页
     ·OFDMA AAS的系统帧结构第34-35页
     ·分集映射扫描模式AAS帧的结构第35-36页
     ·AAS中的前导字第36-37页
     ·AAS用户的网络接入过程第37-39页
   ·AAS中的无线信道建模第39-43页
     ·多径瑞利衰落信道建模第39-41页
     ·空时信道建模第41-43页
   ·本章小结第43-44页
第四章 OFDMA系统中AAS的实现方案第44-76页
   ·OFDMA系统中的DoA估计第44-54页
     ·常规方法及分析第44-49页
     ·基于IEEE802.16e的DoA估计方法第49-53页
     ·仿真结果第53-54页
   ·OFDMA系统中的波束转换方法第54-63页
     ·波束成形的常规方法及分析第54-55页
     ·基于IEEE 802.16e的波束转换系统第55-57页
     ·信道估计第57-59页
     ·仿真分析第59-63页
   ·改进的基于IEEE 802.16e的波束转换系统第63-71页
     ·原理说明第63-65页
     ·仿真分析第65-71页
   ·基于IEEE 802.16e的自适应波束成形方法第71-74页
     ·基于阵列响应矩阵广义逆的方法第71-72页
     ·基于DoA估计的LCMV方法第72-74页
   ·本章小结第74-76页
第五章 OFDM/SDMA系统中的调度问题第76-88页
   ·概述第76-79页
     ·调度的概念第76-77页
     ·相关工作回顾第77-79页
   ·系统模型第79-81页
   ·调度策略第81-85页
     ·问题描述第81-82页
     ·调度算法一第82-84页
     ·调度算法二第84-85页
   ·仿真分析第85-87页
   ·本章小结第87-88页
第六章 结论和展望第88-91页
   ·工作总结第88-90页
   ·讨论和展望第90-91页
参考文献第91-94页
作者在读研期间公开发表的论文第94-95页
致谢第95页

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