摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
符号对照表 | 第10-12页 |
缩略语对照表 | 第12-17页 |
第一章 绪论 | 第17-23页 |
1.1 研究背景与意义 | 第17-19页 |
1.2 国内外研究现状 | 第19-21页 |
1.3 本论文所做工作及文章结构 | 第21-23页 |
1.3.1 论文所做工作 | 第21-22页 |
1.3.2 文章架构 | 第22-23页 |
第二章 MIMO系统关键技术研究 | 第23-39页 |
2.1 MIMO系统模型 | 第23-24页 |
2.2 MIMO信道特性 | 第24-27页 |
2.2.1 信道建模 | 第24页 |
2.2.2 信道估计 | 第24-27页 |
2.3 MIMO检测算法 | 第27-32页 |
2.3.1 最大似然检测 | 第29页 |
2.3.2 球形译码检测 | 第29-30页 |
2.3.3 迫零检测 | 第30-31页 |
2.3.4 最小均方误差检测 | 第31-32页 |
2.4 MIMO功率分配技术 | 第32-36页 |
2.4.1 功率控制准则 | 第33页 |
2.4.2 能量收集技术 | 第33-35页 |
2.4.3 SWIPT技术 | 第35-36页 |
2.5 本章小结 | 第36-39页 |
第三章 基于信道估计的MIMO系统MMSE检测算法设计 | 第39-59页 |
3.1 引言 | 第39-46页 |
3.1.1 软输出MIMO检测系统的相关技术简介 | 第40-44页 |
3.1.2 基于MMSE准则的软输出MIMO检测系统 | 第44-46页 |
3.2 基于MMSE准则的软输出MIMO检测算法设计 | 第46-51页 |
3.2.1 确定信道模型中MMSE检测算法设计 | 第46-49页 |
3.2.2 随机信道模型中MMSE检测算法设计 | 第49-51页 |
3.3 基于固定总功率的MIMO系统传输功率分配算法 | 第51-52页 |
3.3.1 系统平均BER性能分析 | 第51页 |
3.3.2 功率分配问题的构建及优化 | 第51-52页 |
3.4 仿真验证及分析 | 第52-57页 |
3.4.1 系统传输功率分配算法的仿真分析 | 第53-54页 |
3.4.2 MMSE接收器性能的仿真分析 | 第54-57页 |
3.5 本章小结 | 第57-59页 |
第四章 基于SWIPT技术的MIMO中继系统检测算法设计 | 第59-75页 |
4.1 引言 | 第59-60页 |
4.2 基于SWIPT技术的MIMO中继检测系统模型 | 第60-61页 |
4.3 基于中断概率的MIMO中继系统检测算法设计 | 第61-66页 |
4.3.1 基于PS接收机的中继节点的分析 | 第61-62页 |
4.3.2 基于PS接收机的接收端的分析 | 第62-64页 |
4.3.3 基于PS接收机的信道特性分析 | 第64页 |
4.3.4 基于PS接收机的中断概率的分析 | 第64-66页 |
4.4 基于SWIPT技术的MIMO系统传输功率分配算法 | 第66-68页 |
4.4.1 功率分配问题的构建 | 第66页 |
4.4.2 功率分配问题的优化 | 第66-68页 |
4.5 仿真验证及分析 | 第68-73页 |
4.5.1 参数1d和r对系统中断概率的影响 | 第69页 |
4.5.2 参数η和r对系统中断概率的影响 | 第69-70页 |
4.5.3 系统噪声对系统中断概率的影响 | 第70-71页 |
4.5.4 系统噪声对参数r的影响 | 第71-72页 |
4.5.5 参数r对变量1b 的影响 | 第72-73页 |
4.6 本章小结 | 第73-75页 |
第五章 总结与展望 | 第75-77页 |
5.1 论文总结 | 第75-76页 |
5.2 研究展望 | 第76-77页 |
参考文献 | 第77-81页 |
致谢 | 第81-83页 |
作者简介 | 第83-84页 |