摘要 | 第1-6页 |
ABSTRACT | 第6-17页 |
第一章 绪论 | 第17-32页 |
·引言 | 第17-19页 |
·MIMO 系统模型 | 第19-20页 |
·MIMO 无线信道 | 第20-22页 |
·信道的多径衰落 | 第20-21页 |
·信道的多普勒频移 | 第21-22页 |
·MIMO 信道容量和增益 | 第22-23页 |
·空间复用技术与BLAST | 第23-26页 |
·BLAST 编码方案 | 第24-25页 |
·BLAST 检测 | 第25-26页 |
·迭代空时处理(TURBO-BLAST)技术 | 第26-28页 |
·MIMO-OFDM | 第28-29页 |
·多用户MIMO-OFDM 系统 | 第29-30页 |
·本文的主要工作 | 第30-32页 |
第二章 TURBO-BLAST 系统迭代接收方案 | 第32-45页 |
·引言 | 第32-33页 |
·TURBO-BLAST 系统模型 | 第33-35页 |
·TURBO-BLAST 系统检测译码方案 | 第35-39页 |
·软干扰抵消线性MMSE 检测 | 第35-38页 |
·时间平均的低复杂度MMSE 检测 | 第38页 |
·反馈后验信息的迭代检测方案 | 第38-39页 |
·反格雷映射方案 | 第39-41页 |
·仿真结果与分析 | 第41-44页 |
·小结 | 第44-45页 |
第三章 MIMO-OFDM 系统下TURBO-BLAST 检测 | 第45-61页 |
·引言 | 第45-46页 |
·分层空时MIMO-OFDM 系统 | 第46-50页 |
·系统描述 | 第46-47页 |
·MIMO-OFDM 系统容量公式 | 第47-50页 |
·考虑判决误差的V-BLAST 检测 | 第50-55页 |
·系统模型 | 第50-51页 |
·V-BLAST 检测器 | 第51-52页 |
·软输出解调 | 第52-55页 |
·TURBO-BLAST 迭代检测 | 第55-57页 |
·最优的迭代检测方案 | 第55-56页 |
·基于硬判决干扰抵消的迭代检测 | 第56-57页 |
·仿真结果与分析 | 第57-60页 |
·小结 | 第60-61页 |
第四章 基于比特级干扰抵消的多用户TURBO-BLAST 检测. | 第61-77页 |
·引言 | 第61-62页 |
·系统模型 | 第62页 |
·基于SLC 的多用户迭代接收机 | 第62-65页 |
·基于SIC 和MMSE 滤波的软检测 | 第63-64页 |
·软解调 | 第64-65页 |
·基于BLC 的多用户迭代接收机 | 第65-71页 |
·部分硬判决干扰抵消MAP 检测 | 第67-68页 |
·比特级干扰抵消BLC | 第68-70页 |
·软干扰抵消(SIC)和MMSE 滤波 | 第70-71页 |
·仿真结果与分析 | 第71-76页 |
·小结 | 第76-77页 |
第五章 多用户MIMO-OFDM 下行链路基于公平性的资源分配 | 第77-94页 |
·引言 | 第77-79页 |
·系统模型 | 第79-80页 |
·最优资源分配方案 | 第80-81页 |
·松弛成比例公平性约束条件下资源分配方案 | 第81-88页 |
·子载波分配 | 第82-84页 |
·用户间功率分配 | 第84-87页 |
·每个用户对应的空间子信道上的功率分配 | 第87-88页 |
·复杂度分析 | 第88页 |
·仿真结果与分析 | 第88-92页 |
·小结 | 第92-94页 |
第六章 遍历条件下基于公平性的OFDMA 资源分配 | 第94-113页 |
·引言 | 第94-95页 |
·系统模型 | 第95-96页 |
·基于公平性的加权速率最大化 | 第96-104页 |
·连续速率条件遍历速率最大化 | 第96-101页 |
·离散速率条件下遍历速率最大化 | 第101-104页 |
·基于成比例公平性约束的遍历速率最大化 | 第104-109页 |
·问题描述 | 第105页 |
·二重最优化结构 | 第105-107页 |
·每个用户遍历速率的计算 | 第107-108页 |
·复杂度分析 | 第108-109页 |
·仿真结果与分析 | 第109-112页 |
·小结 | 第112-113页 |
第七章 结束语 | 第113-116页 |
·全文工作总结 | 第113-115页 |
·未来工作展望 | 第115-116页 |
参考文献 | 第116-124页 |
致谢 | 第124-125页 |
在学期间的研究成果及发表的学术论文 | 第125-126页 |
在读期间参与的科研项目 | 第126页 |