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面向5G移动通信系统的非正交多址技术研究

摘要第5-6页
Abstract第6页
符号说明第11-12页
第一章 绪论第12-18页
    1.1 研究背景与意义第12-13页
    1.2 传统多址接入技术第13页
    1.3 新型多址接入技术第13-14页
    1.4 5G关键技术第14-16页
        1.4.1 大规模MIMO多天线技术第14-15页
        1.4.2 毫米波通信技术第15-16页
        1.4.3 超密集组网技术第16页
    1.5 论文主要工作与内容安排第16-18页
第二章 非正交多址接入方案综述第18-32页
    2.1 引言第18-19页
    2.2 功率域叠加的非正交多址接入第19-22页
        2.2.1 基本原理第19页
        2.2.2 NOMA下行链路模型第19-21页
        2.2.3 NOMA上行链路模型第21-22页
    2.3 图样分割多址接入第22-25页
        2.3.1 基本原理第22页
        2.3.2 PDMA上行链路模型第22-24页
        2.3.3 PDMA下行链路模型第24页
        2.3.4 PDMA图样矩阵设计第24页
        2.3.5 PDMA接收端设计第24-25页
    2.4 多用户共享接入第25-26页
    2.5 稀疏码多址接入第26-30页
        2.5.1 SCMA基本原理第26-27页
        2.5.2 SCMA系统模型第27-28页
        2.5.3 SCMA接收机第28-30页
    2.6 本章小结第30-32页
第三章 NOMA系统下行链路用户配对及功率分配算法第32-54页
    3.1 引言第32-33页
    3.2 系统模型第33-37页
        3.2.1 SIC解调顺序和信干噪比求解第34-36页
        3.2.2 检测矩阵求解第36-37页
    3.3 用户配对算法第37-41页
        3.3.1 基于用户配对的系统容量分析第37-40页
        3.3.2 基于排序的用户配对算法第40-41页
    3.4 功率分配算法第41-44页
        3.4.1 NOMA和OMA用户信道容量第41-42页
        3.4.2 最大化信道和容量的功率分配算法第42-44页
        3.4.3 基于用户公平性的功率分配算法第44页
    3.5 仿真结果与分析第44-52页
        3.5.1 仿真环境第45-46页
        3.5.2 用户配对对系统容量的影响第46-48页
        3.5.3 不同用户配对算法的检测性能和容量性能对比第48-50页
        3.5.4 不同功率分配下的系统性能对比第50-52页
    3.6 本章小结第52-54页
第四章 上行NOMA多用户分组和功率调度算法第54-74页
    4.1 引言第54页
    4.2 系统模型和问题描述第54-57页
        4.2.1 上行NOMA系统模型第54-56页
        4.2.2 优化问题描述第56-57页
    4.3 多用户分组算法第57-58页
    4.4 上行NOMA多用户功率调度算法第58-65页
        4.4.1 问题描述第58-59页
        4.4.2 Karush-Kuhn-Tucker准则第59-60页
        4.4.3 KKT准则求解功率分配最优值第60-65页
    4.5 仿真结果分析第65-73页
        4.5.1 仿真环境第65-66页
        4.5.2 上行多用户NOMA第66-72页
        4.5.3 下行多用户NOMA第72-73页
    4.6 本章小结第73-74页
第五章 总结与展望第74-76页
    5.1 全文总结及主要贡献第74-75页
    5.2 进一步研究方向第75-76页
致谢第76-78页
参考文献第78-82页
作者在攻读硕士学位期间发表的论文第82页

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