致谢 | 第5-7页 |
摘要 | 第7-9页 |
Abstract | 第9-10页 |
术语表 | 第13-18页 |
1 绪论 | 第18-30页 |
1.1 研究背景和意义 | 第18-19页 |
1.2 移动信道产生的问题与挑战 | 第19-23页 |
1.3 本文拟解决的科学问题和研究思路 | 第23-26页 |
1.3.1 移动信道的分析模型 | 第24-25页 |
1.3.2 移动信道的感知方法 | 第25-26页 |
1.4 本文的主要贡献和章节安排 | 第26-30页 |
2 移动蜂窝系统干扰模型与容量分析及多天线自适应传输方法 | 第30-48页 |
2.1 引言 | 第30-31页 |
2.2 系统模型 | 第31-36页 |
2.2.1 载波频偏 | 第33-34页 |
2.2.2 信道老化 | 第34-35页 |
2.2.3 信道估计与数据判决 | 第35-36页 |
2.3 移动蜂窝系统和速率分析 | 第36-42页 |
2.3.1 子载波间干扰 | 第36-38页 |
2.3.2 多用户干扰 | 第38-40页 |
2.3.3 上行和速率 | 第40-42页 |
2.4 自适应传输方法 | 第42-43页 |
2.5 数值结果 | 第43-47页 |
2.6 小结 | 第47-48页 |
3 线性高移动信道空时相关性建模与多天线自适应传输方法 | 第48-64页 |
3.1 引言 | 第48-49页 |
3.2 移动信道空时二维相关模型 | 第49-54页 |
3.2.1 信道相关模型 | 第50-51页 |
3.2.2 相关矩阵结构特性 | 第51-53页 |
3.2.3 具体的相关模型 | 第53-54页 |
3.3 新型差分空时调制方案 | 第54-60页 |
3.3.1 方案流程 | 第54-55页 |
3.3.2 成对差错概率的一致上界 | 第55-57页 |
3.3.3 特殊相关场景 | 第57-60页 |
3.4 自适应传输方法 | 第60-63页 |
3.4.1 码字块长度的影响 | 第60-61页 |
3.4.2 自适应发送体制 | 第61-63页 |
3.5 小结 | 第63-64页 |
4 毫米波场景感知、信道重建与自适应波束成形传输方法 | 第64-86页 |
4.1 引言 | 第64-65页 |
4.2 毫米波雷达系统模型 | 第65-68页 |
4.2.1 雷达感知模型 | 第65-66页 |
4.2.2 信号模型 | 第66-67页 |
4.2.3 毫米波反射模型 | 第67-68页 |
4.3 移动信道的感知与重建 | 第68-77页 |
4.3.1 雷达探测 | 第69页 |
4.3.2 目标分簇 | 第69-72页 |
4.3.3 环境感知 | 第72-74页 |
4.3.4 移动信道的重建 | 第74-76页 |
4.3.5 带有用户反馈的移动信道重建 | 第76-77页 |
4.4 毫米波自适应波束成形 | 第77-81页 |
4.4.1 视距路径上的单波束波束成形 | 第77-78页 |
4.4.2 多波束波束成形 | 第78-81页 |
4.5 数值结果 | 第81-83页 |
4.6 小结 | 第83-86页 |
5 总结与展望 | 第86-90页 |
5.1 本文的主要工作和结论 | 第86-88页 |
5.2 未来研究工作的设想 | 第88-90页 |
6 附录 | 第90-106页 |
6.1 引理2-1的证明 | 第90页 |
6.2 定理2-1的证明 | 第90-91页 |
6.3 定理2-2的证明 | 第91页 |
6.4 定理2-3的证明 | 第91-92页 |
6.5 引理2-2的证明 | 第92-93页 |
6.6 定理2-4的证明 | 第93页 |
6.7 定理2-5的证明 | 第93-94页 |
6.8 推论2-2的证明 | 第94-95页 |
6.9 定理2-6的证明 | 第95-96页 |
6.10 引理3-1的证明 | 第96-97页 |
6.11 定理3-1的证明 | 第97-98页 |
6.12 定理3-2的证明 | 第98-99页 |
6.13 定理3-3的证明 | 第99页 |
6.14 定理3-4的证明 | 第99-101页 |
6.15 命题4-1的证明 | 第101-102页 |
6.16 算法4-1的子函数 | 第102-104页 |
6.17 命题4-2的证明 | 第104页 |
6.18 命题4-3的证明 | 第104-106页 |
著作情况 | 第106-108页 |
参考文献 | 第108-114页 |