摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第11-17页 |
1.1 研究背景和意义 | 第11-12页 |
1.2 MIMO 技术的研究现状 | 第12-13页 |
1.3 研究切入点分析 | 第13-14页 |
1.4 论文研究内容和主要工作 | 第14页 |
1.5 论文结构安排 | 第14-17页 |
第二章 MU-MIMO 系统基本原理 | 第17-25页 |
2.1 引言 | 第17页 |
2.2 无线信道的基本特征 | 第17-18页 |
2.3 衰落信道的统计模型 | 第18-19页 |
2.3.1 瑞利分布模型 | 第18页 |
2.3.2 莱斯分布模型 | 第18-19页 |
2.4 SU-MIMO 系统 | 第19-21页 |
2.4.1 系统模型 | 第19页 |
2.4.2 信道容量 | 第19-21页 |
2.5 MU-MIMO 系统 | 第21-24页 |
2.5.1 系统模型 | 第21页 |
2.5.2 信道容量 | 第21-24页 |
2.6 本章小结 | 第24-25页 |
第三章 MU-MIMO 线性检测算法研究 | 第25-39页 |
3.1 引言 | 第25-26页 |
3.2 系统模型 | 第26-27页 |
3.3 研究基础 | 第27-28页 |
3.4 一种 BQRD 检测算法 | 第28-33页 |
3.4.1 算法思想 | 第28页 |
3.4.2 算法推导 | 第28-31页 |
3.4.3 性能分析 | 第31-33页 |
3.5 一种 MSINR 检测算法 | 第33-38页 |
3.5.1 算法思想 | 第33页 |
3.5.2 算法推导 | 第33-36页 |
3.5.3 性能分析 | 第36-38页 |
3.6 本章小结 | 第38-39页 |
第四章 Alamouti 空时多用户检测算法研究 | 第39-51页 |
4.1 引言 | 第39页 |
4.2 空时编码技术 | 第39-44页 |
4.2.1 空时编码技术基本原理 | 第39-41页 |
4.2.2 几种主要的空时编码 | 第41-44页 |
4.2.3 不同编码的性能对比 | 第44页 |
4.3 Alamouti 空时编码在 MU-MIMO 系统中的应用 | 第44-46页 |
4.3.1 Alamouti MU-MIMO 系统模型 | 第44-45页 |
4.3.2 基于最大似然译码的空时多用户检测算法 | 第45-46页 |
4.4 一种空时多用户线性检测算法 | 第46-48页 |
4.4.1 算法思想 | 第46-47页 |
4.4.2 算法推导 | 第47-48页 |
4.5 性能分析 | 第48-50页 |
4.6 本章小结 | 第50-51页 |
第五章 优化检测性能的用户调度算法研究 | 第51-59页 |
5.1 引言 | 第51页 |
5.2 调度基础 | 第51-52页 |
5.3 经典的 MU-MIMO 用户调度算法 | 第52-54页 |
5.3.1 随机调度算法 | 第52-53页 |
5.3.2 优化容量的 ZTE 调度算法 | 第53页 |
5.3.3 优化公平性的比例公平调度算法 | 第53-54页 |
5.4 一种优化检测性能的用户调度算法 | 第54-56页 |
5.4.1 算法思想 | 第54页 |
5.4.2 算法推导 | 第54-56页 |
5.5 性能分析 | 第56-58页 |
5.5.1 复杂度分析 | 第56页 |
5.5.2 仿真结果分析 | 第56-58页 |
5.6 本章小结 | 第58-59页 |
结束语 | 第59-61页 |
致谢 | 第61-63页 |
参考文献 | 第63-69页 |
作者简历 | 第69页 |