中文摘要 | 第3-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
缩略词列表 | 第9-11页 |
1 绪论 | 第11-19页 |
1.1 论文的选题和背景 | 第11-13页 |
1.2 国内外研究现状 | 第13-16页 |
1.3 本文的主要工作和内容安排 | 第16-19页 |
2 MIMO系统预编码 | 第19-33页 |
2.1 线性预编码 | 第19-22页 |
2.1.1 迫零预编码 | 第19-20页 |
2.1.2 最小均方误差编码 | 第20-21页 |
2.1.3 信漏噪比编码 | 第21-22页 |
2.2 非线性预编码 | 第22-25页 |
2.2.1 脏纸编码 | 第22-23页 |
2.2.2 模代数预编码 | 第23-25页 |
2.3 高速环境下的预编码 | 第25-32页 |
2.3.1 双差分空-频MIMO预编码 | 第25-28页 |
2.3.2 基于OFDM的预编码检测方案 | 第28-32页 |
2.4 本章小结 | 第32-33页 |
3 高速移动场景下多用户MIMO系统 | 第33-39页 |
3.1 多用户MIMO信道模型 | 第33-34页 |
3.2 MIMO多用户系统的信道容量 | 第34-35页 |
3.3 高速移动环境下MIMO信道传播特点 | 第35-36页 |
3.4 高速移动场景下MIMO系统应用场景 | 第36-37页 |
3.5 本章小结 | 第37-39页 |
4 高速环境下基于动态CSI的改进模代数预编码 | 第39-53页 |
4.1 多用户THP系统模型 | 第39-40页 |
4.2 基于动态CSI的改进模代数预编码 | 第40-46页 |
4.2.1 基于统计信息的动态CSI | 第40-43页 |
4.2.2 动态CSI下最大化信干噪比的多用户调度的模代数预编码 | 第43-46页 |
4.3 复杂度与仿真分析 | 第46-51页 |
4.3.1 复杂度分析 | 第46-47页 |
4.3.2 仿真分析 | 第47-51页 |
4.4 本章小结 | 第51-53页 |
5 高速移动场景下基于迭代注水算法的改进模代数预编码 | 第53-67页 |
5.1 功率分配算法 | 第53-54页 |
5.1.1 平均功率分配算法 | 第53-54页 |
5.1.2 注水功率分配算法 | 第54页 |
5.2 基于迭代注水算法的改进模代数预编码 | 第54-60页 |
5.2.1 基于最大化信道容量的贪婪算法 | 第55-56页 |
5.2.2 预编码设计 | 第56-58页 |
5.2.3 迭代注水功率分配算法 | 第58-60页 |
5.3 复杂度与仿真分析 | 第60-65页 |
5.3.1 复杂度分析 | 第60-61页 |
5.3.2 仿真分析 | 第61-65页 |
5.4 本章小结 | 第65-67页 |
6 总结与展望 | 第67-69页 |
6.1 总结 | 第67-68页 |
6.2 下一步研究计划 | 第68-69页 |
参考文献 | 第69-75页 |
附录 | 第75-77页 |
A 作者在攻读硕士研究生期间发表的论文 | 第75页 |
B 作者在攻读硕士研究生期间申请的专利 | 第75页 |
C 作者在攻读硕士研究生期间参加的项目 | 第75-76页 |
D 学位论文数据集 | 第76-77页 |
致谢 | 第77-78页 |