摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第10-16页 |
1.1 论文的研究背景 | 第10-11页 |
1.2 MIMO和OFDM技术的研究概况 | 第11-14页 |
1.2.1 MIMO技术的研究概况 | 第11-12页 |
1.2.2 OFDM技术的研究概况 | 第12-13页 |
1.2.3 MIMO-OFDM技术的研究概况 | 第13-14页 |
1.3 MIMO-OFDM信道估计概述 | 第14-15页 |
1.4 本文的主要内容及章节安排 | 第15-16页 |
第2章 无线信道中的MIMO和OFDM技术 | 第16-30页 |
2.1 无线信道的传播特性 | 第16-21页 |
2.1.1 信号传播方式 | 第16页 |
2.1.2 信道衰落 | 第16-18页 |
2.1.3 信道扩展 | 第18-20页 |
2.1.4 无线信道模型 | 第20-21页 |
2.2 OFDM技术 | 第21-26页 |
2.2.1 OFDM系统模型 | 第21-22页 |
2.2.2 OFDM信号的产生 | 第22-24页 |
2.2.3 DFT实现OFDM调制 | 第24页 |
2.2.4 保护间隔和循环前缀 | 第24-26页 |
2.3 MIMO技术 | 第26-29页 |
2.3.1 MIMO系统模型 | 第26-27页 |
2.3.2 MIMO系统容量 | 第27-28页 |
2.3.3 MIMO系统的分集和复用 | 第28-29页 |
2.4 本章小结 | 第29-30页 |
第3章 MIMO-OFDM系统的信道估计 | 第30-42页 |
3.1 MIMO-OFDM系统及信道模型 | 第30-31页 |
3.2 导频图案的选择 | 第31-35页 |
3.2.1 OFDM系统导频设计 | 第31-33页 |
3.2.2 MIMO-OFDM系统导频设计 | 第33-35页 |
3.3 信道估计方法 | 第35-38页 |
3.3.1 LS信道估计算法 | 第35-36页 |
3.3.2 LMMSE信道估计算法 | 第36-37页 |
3.3.3 基于DFT信道估计算法 | 第37-38页 |
3.4 算法仿真及性能分析 | 第38-40页 |
3.5 本章小结 | 第40-42页 |
第4章 非采样间隔信道下的DFT信道估计方法 | 第42-52页 |
4.1 非采样间隔信道介绍 | 第42页 |
4.2 非采样间隔信道导致的能量泄漏的分析 | 第42-44页 |
4.3 非采样间隔信道下基于DFT算法改进 | 第44-47页 |
4.4 算法仿真及性能分析 | 第47-51页 |
4.5 本章小结 | 第51-52页 |
第5章 虚子载波下的DFT的信道估计方法 | 第52-68页 |
5.1 虚子载波介绍 | 第52-53页 |
5.2 虚子载波存在的MIMO-OFDM系统模型 | 第53-54页 |
5.3 虚子载波存在下传统的基于DFT的信道估计方法 | 第54-57页 |
5.3.1 传统方法介绍 | 第54页 |
5.3.2 虚子载波导致的能量泄漏的分析 | 第54-57页 |
5.4 虚子载波存在下基于DFT算法改进 | 第57-66页 |
5.4.1 基于DFT的改进算法描述 | 第57-61页 |
5.4.2 算法仿真及性能分析 | 第61-66页 |
5.5 本章小结 | 第66-68页 |
第6章 结论 | 第68-70页 |
6.1 论文工作总结 | 第68页 |
6.2 下一步研究工作 | 第68-70页 |
参考文献 | 第70-74页 |
致谢 | 第74-76页 |
攻读学位期间发表的论著 | 第76页 |