摘要 | 第4-7页 |
ABSTRACT | 第7-9页 |
第一章 绪论 | 第14-28页 |
1.1 下一代无线通信系统对信道模型理论的新需求 | 第14-20页 |
1.1.1 下一代多天线无线通信系统 | 第14-15页 |
1.1.2 多天线信道建模方法概述 | 第15-16页 |
1.1.3 无线通信系统中的信道 | 第16-17页 |
1.1.4 研究需求综述 | 第17-20页 |
1.2 论文主要内容与创新性 | 第20-22页 |
参考文献 | 第22-28页 |
第二章 无线多径的跟踪分析与建模 | 第28-58页 |
2.1 理论基础:双端方向性信道模型 | 第28-31页 |
2.2 现有的信道参数估计算法 | 第31-37页 |
2.2.1 SAGE算法 | 第31-34页 |
2.2.2 Kalman跟踪算法 | 第34-37页 |
2.3 ILS-PSO算法 | 第37-52页 |
2.3.1 径参数最小二乘估计的可分性 | 第37-38页 |
2.3.2 粒子群优化算法 | 第38-41页 |
2.3.3 分组优化与最优解合并 | 第41-43页 |
2.3.4 估计精度的理论分析 | 第43-47页 |
2.3.5 信道估计精确度比较 | 第47-52页 |
2.4 信道测量硬件平台 | 第52-54页 |
2.4.1 天线阵列结构 | 第53页 |
2.4.2 激励信号设计以及复用 | 第53页 |
2.4.3 同步与校准方法 | 第53-54页 |
2.5 标准化信道模型综述 | 第54-56页 |
2.6 本章小结 | 第56-57页 |
参考文献 | 第57-58页 |
第三章 未来无线通信系统中的信道——信息承载能力方面 | 第58-74页 |
3.1 信道角域分布与信道矩阵的子空间 | 第58-61页 |
3.2 大规模天线阵列系统中的有利信道条件研究 | 第61-72页 |
3.2.1 系统模型 | 第61-63页 |
3.2.2 LoS-单径信道下有利信道条件的统计特征分析 | 第63-67页 |
3.2.3 渐进分析:所需天线数目和FPC的关系 | 第67-68页 |
3.2.4 数值仿真分析 | 第68-72页 |
3.3 本章小结 | 第72-73页 |
参考文献 | 第73-74页 |
第四章 未来无线通信系统中的信道——特征信息量方面 | 第74-100页 |
4.1 大规模天线阵列下的信道量化方案研究 | 第74-89页 |
4.1.1 系统及信道模型 | 第75-76页 |
4.1.2 现有研究成果 | 第76-80页 |
4.1.3 空时相关Massive MIMO信道量化方案设计 | 第80-85页 |
4.1.4 算法仿真比较 | 第85-89页 |
4.2 量化信道下多用户预编码系统中功率分配带来的性能收益研究 | 第89-97页 |
4.2.1 系统模型 | 第89-91页 |
4.2.2 基于Foschini功率控制理论的可实现SINR分析 | 第91-94页 |
4.2.3 仿真分析 | 第94-97页 |
4.3 本章小结 | 第97-98页 |
参考文献 | 第98-100页 |
第五章 信道射频仿真平台的关键技术研究 | 第100-118页 |
5.1 时变宽带多维信道仿真仪的系统结构设计 | 第100-105页 |
5.2 信道时域特征的高精度仿真——分数阶延时技术研究 | 第105-110页 |
5.2.1 分数阶延时滤波器的定义 | 第105-106页 |
5.2.2 Farrow结构分数阶延时滤波器设计 | 第106-110页 |
5.3 信道空域特征的高精度仿真——MIMO-OTA技术研究 | 第110-116页 |
5.3.1 理想方案:天线位置可控条件下的多径信道模拟 | 第111-113页 |
5.3.2 可行方案:基于暗室天线阵的空域相关性的复现 | 第113-116页 |
5.4 本章小结 | 第116页 |
参考文献 | 第116-118页 |
第六章 总结与展望 | 第118-122页 |
6.1 论文总结 | 第118-119页 |
6.2 未来研究点展望 | 第119-122页 |
附录A 定理2.1 的证明 | 第122-124页 |
附录B 定理2 .2的证明 | 第124-126页 |
附录C 引理3.1 的证明 | 第126-128页 |
附录D 缩略语表 | 第128-130页 |
致谢 | 第130-132页 |
攻读学位期间发表的学术论文目录 | 第132页 |