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高移动环境下LTE-A最优导频图案与Polar-Cap差分预编码码本设计

摘要第6-7页
Abstract第7页
第1章 绪论第10-15页
    1.1 LTE-A导频设计与LTE-A预编码技术背景及意义第10-11页
    1.2 导频图案设计与预编码技术国内外研究现状第11-14页
    1.3 论文主要研究内容和结构第14-15页
第2章 高移动场景下的LTE-A导频设计与预编码技术第15-26页
    2.1 高移动场景下LTE-A系统面临的问题第15-16页
        2.1.1 多普勒效应第15-16页
        2.1.2 切换问题第16页
        2.1.3 信道的快速时变第16页
    2.2 LTE-A导频设计第16-23页
        2.2.1 LTE-A下行参考信号第16-21页
        2.2.2 LTE-A上行参考信号第21-23页
    2.3 LTE-A MIMO预编码技术第23-25页
        2.3.1 LTE-A基于非码本的预编码第23-24页
        2.3.2 LTE-A基于码本的预编码第24-25页
    2.4 本章小结第25-26页
第3章 高移动场景下LTE-A最优导频图案与MIMO传输流数设计第26-41页
    3.1 多流MIMO-OFDM传输模型第26-32页
        3.1.1 多流MIMO-OFDM传输模型第26-27页
        3.1.2 SINR计算推导第27-31页
        3.1.3 用户性能统计第31-32页
    3.2 最优导频与最优MIMO传输流数第32-35页
        3.2.1 导频分类第32页
        3.2.2 导频间隔分析第32-34页
        3.2.3 不同流数导频开销分析第34-35页
    3.3 仿真结果及分析第35-40页
    3.4 本章小结第40-41页
第4章 高移动场景下Polar-Cap差分预编码码本设计第41-52页
    4.1 非差分预编码和差分预编码第41-43页
        4.1.1 非差分预编码第41-42页
        4.1.2 差分预编码第42-43页
    4.2 Polar-Cap差分预编码码本设计第43-48页
        4.2.1 系统模型第43-44页
        4.2.2 Polar-Cap差分码本的结构第44-46页
        4.2.3 时变信道下Polar-Cap半径的确定第46-48页
    4.3 仿真结果及分析第48-51页
    4.4 本章小结第51-52页
总结与展望第52-54页
致谢第54-55页
参考文献第55-60页
攻读硕士期间发表的论文及科研成果第60页

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