图目录 | 第7-9页 |
摘要 | 第9-10页 |
ABSTRACT | 第10-11页 |
第一章 绪论 | 第12-19页 |
1.1 研究背景 | 第12-13页 |
1.2 MIMO 预编码研究现状 | 第13-15页 |
1.3 论文的主要研究内容 | 第15-16页 |
1.4 论文的组织结构 | 第16-18页 |
1.5 符号说明 | 第18-19页 |
第二章 MIMO 系统预编码技术分析 | 第19-30页 |
2.1 本章引言 | 第19页 |
2.2 CSIT 获取方式 | 第19-21页 |
2.2.1 开环信道估计 | 第19-20页 |
2.2.2 闭环信道信息获取 | 第20页 |
2.2.3 CSIT 获取的应用及开销 | 第20-21页 |
2.3 预编码在 MIMO 系统中的位置及作用 | 第21-22页 |
2.4 已知和未知 CSIT 时容量最优预编码设计 | 第22-23页 |
2.4.1 已知 CSIT 时的一种经典预编码方法 | 第22-23页 |
2.4.2 未知 CSIT 时的 MIMO 系统容量 | 第23页 |
2.5 MIMO 预编码设计流程 | 第23-29页 |
2.5.1 预编码矩阵中的输入整形矩阵 | 第24页 |
2.5.2 预编码矩阵中的波束成形矩阵 | 第24-26页 |
2.5.3 预编码矩阵中的功率分配矩阵 | 第26-29页 |
2.6 本章小结 | 第29-30页 |
第三章 非满秩条件下 MIMO 信道中的广义迫零预编码技术 | 第30-37页 |
3.1 本章引言 | 第30页 |
3.2 系统模型及问题分析 | 第30-31页 |
3.3 信道非满秩时的广义迫零预编码 | 第31-33页 |
3.3.1 对信道矩阵进行分块 | 第31-32页 |
3.3.2 求解迫零约束方程组 | 第32-33页 |
3.4 广义迫零复杂度分析 | 第33页 |
3.5 仿真实验和数值分析 | 第33-36页 |
3.6 本章小结 | 第36-37页 |
第四章 各天线功率受限下 MIMO 系统容量最大化的预编码设计 | 第37-46页 |
4.1 本章引言 | 第37页 |
4.2 系统模型及参数说明 | 第37-39页 |
4.3 各天线功率受限 MIMO 系统预编码设计 | 第39-42页 |
4.3.1 受限功率相同时的一种次优封闭形式解 | 第39-40页 |
4.3.2 各天线功率受限时容量最大化预编码的数值解 | 第40-41页 |
4.3.3 各天线功率受限时的迭代初始值分析 | 第41-42页 |
4.4 仿真实验和数值分析 | 第42-45页 |
4.5 本章小结 | 第45-46页 |
第五章 频率选择性 MIMO 信道中基于预编码实现块传输的收发联合设计 | 第46-58页 |
5.1 本章引言 | 第46页 |
5.2 系统模型及问题分析 | 第46-48页 |
5.3 收发联合分离多径矩阵信道 | 第48-51页 |
5.3.1 设计发射端预编码处理矩阵 | 第49页 |
5.3.2 设计接收端接收处理矩阵 | 第49-50页 |
5.3.3 本章所给方法的适用条件 | 第50-51页 |
5.4 容量准则下的性能分析 | 第51-55页 |
5.5 仿真实验和数值分析 | 第55-57页 |
5.6 本章小结 | 第57-58页 |
第六章 应用于 MIMO 物理层信息理论安全传输的预编码技术 | 第58-72页 |
6.1 本章引言 | 第58-59页 |
6.2 系统模型及问题分析 | 第59-60页 |
6.3 基于预编码的无线安全传输方法 | 第60-67页 |
6.3.1 MIMO 发射端随机加权矩阵 | 第60-61页 |
6.3.2 s0 n 和 s1 n 之间的功率分配 | 第61-64页 |
6.3.3 Eve 恢复信息的不确定度分析 | 第64-67页 |
6.4 性能仿真及数值分析 | 第67-71页 |
6.4.1 二进制对称信道中表征安全传输的性能指标 | 第67页 |
6.4.2 性能指标C1 和C 2在 MIMO 信道中的适用性分析 | 第67-68页 |
6.4.3 仿真实验和数值分析 | 第68-71页 |
6.5 本章小结 | 第71-72页 |
结束语 | 第72-75页 |
参考文献 | 第75-82页 |
附录 A 矩阵梯度及微分定义及性质 | 第82-86页 |
A.1 矩阵梯度定义及其性质 | 第82-83页 |
A.2 矩阵微分定义及其性质 | 第83-84页 |
A.3 复矩阵梯度定义及其性质 | 第84-86页 |
作者简历 攻读硕士学位期间完成的主要工作 | 第86-87页 |
致谢 | 第87页 |