摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-9页 |
符号对照表 | 第12-13页 |
缩略语对照表 | 第13-18页 |
第一章 绪论 | 第18-26页 |
1.1 研究背景和意义 | 第18-20页 |
1.2 协作中继的研究进展 | 第20-21页 |
1.3 分集技术研究进展 | 第21-22页 |
1.4 协作中继研究面临的挑战 | 第22-24页 |
1.4.1 协作中继的系统容量分析 | 第22页 |
1.4.2 协作中继的功率分配问题 | 第22-23页 |
1.4.3 协作中继的节点选择问题 | 第23页 |
1.4.4 协作中继系统的传输性能问题 | 第23-24页 |
1.5 论文章节安排 | 第24-26页 |
第二章 无线信道传播特性与中继模型 | 第26-46页 |
2.1 无线信道的传播 | 第26-27页 |
2.1.1 大尺度衰落 | 第26页 |
2.1.2 小尺度衰落 | 第26-27页 |
2.2 移动多径信道参数 | 第27-29页 |
2.2.1 时间色散参数 | 第27-28页 |
2.2.2 相干带宽 | 第28-29页 |
2.2.3 多普勒扩展和相干时间 | 第29页 |
2.3 多径衰落信道的概率统计模型 | 第29-31页 |
2.3.1 瑞利衰落模型 | 第29-30页 |
2.3.2 莱斯衰落模型 | 第30页 |
2.3.3 Nakagami模型 | 第30-31页 |
2.4 MIMO系统的信道模型及其容量 | 第31-37页 |
2.4.1 信道模型 | 第31-34页 |
2.4.2 信道容量 | 第34-37页 |
2.5 协作通信系统 | 第37-46页 |
2.5.1 协作中继的分类 | 第37-38页 |
2.5.2 中继系统结构模型 | 第38-40页 |
2.5.3 协作中继工作模式 | 第40-46页 |
第三章 一种高性能协作通信传输方案 | 第46-58页 |
3.1 引言 | 第46-47页 |
3.2 协作通信中的空时二维RAKE | 第47-51页 |
3.2.1 空时二维RAKE | 第47-49页 |
3.2.2 协作通信系统中的空时二维RAKE | 第49-51页 |
3.3 协作通信中的高性能空时二维RAKE | 第51-53页 |
3.3.1 算法处理流程 | 第51-52页 |
3.3.2 新算法性能分析 | 第52-53页 |
3.4 性能仿真 | 第53-56页 |
3.5 本章小结 | 第56-58页 |
第四章 协作通信中的新型2D-RAKE接收技术 | 第58-68页 |
4.1 引言 | 第58-59页 |
4.2 合并技术 | 第59-63页 |
4.2.1 选择性合并 | 第59-60页 |
4.2.2 最大比合并 | 第60-62页 |
4.2.3 等增益合并 | 第62-63页 |
4.3 全分集RAKE接收技术 | 第63-65页 |
4.3.1 全分集算法的处理流程 | 第63-64页 |
4.3.2 全分集算法性能分析 | 第64-65页 |
4.4 性能仿真 | 第65-67页 |
4.5 本章小结 | 第67-68页 |
第五章 基于均衡技术的分集接收算法 | 第68-88页 |
5.1 引言 | 第68-69页 |
5.2 均衡技术及空时分组码 | 第69-74页 |
5.2.1 单载波频域均衡 | 第69-73页 |
5.2.2 空时分组码 | 第73-74页 |
5.3 带判决反馈的空时均衡技术 | 第74-80页 |
5.3.1 结合SC-FDE技术的STBC算法 | 第74-75页 |
5.3.2 基于干扰抵消STBC-SC-FDE策略 | 第75-77页 |
5.3.3 复杂度分析 | 第77页 |
5.3.4 性能分析 | 第77-78页 |
5.3.5 仿真分析 | 第78-80页 |
5.4 基于全分集的空时均衡处理 | 第80-86页 |
5.4.1 全分集合并算法 | 第81-82页 |
5.4.2 复杂度分析 | 第82-83页 |
5.4.3 性能分析 | 第83-84页 |
5.4.4 改进型结构 | 第84-85页 |
5.4.5 仿真结果与分析 | 第85-86页 |
5.5 本章小结 | 第86-88页 |
第六章 总结与展望 | 第88-92页 |
6.1 本文总结 | 第88-90页 |
6.2 下一步工作展望 | 第90-92页 |
参考文献 | 第92-102页 |
致谢 | 第102-104页 |
作者简介 | 第104-105页 |