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下一代无线通信V-OFDM及多天线技术研究 |
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论文目录 |
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摘要 | 第5-8页 | ABSTRACT | 第8-9页 | 符号对照表 | 第12-13页 | 缩略语对照表 | 第13-16页 | 第一章 绪论 | 第16-28页 | 1.1 研究背景 | 第16-18页 | 1.2 对变换域均衡及解调技术性能分析的研究概要 | 第18-19页 | 1.3 多载波技术研究现状 | 第19-21页 | 1.4 多载波技术与多天线技术结合的研究现状 | 第21-22页 | 1.5 本课题来源及研究问题的描述 | 第22-25页 | 1.6 论文的主要贡献及结构安排 | 第25-28页 | 第二章 一种分析ISI信道下中断概率性能的通用GMMDHA方法 | 第28-52页 | 2.1 引言 | 第28-29页 | 2.2 系统模型 | 第29-31页 | 2.3 GMMDHA方法 | 第31-39页 | 2.3.1 通用中断概率公式 | 第31-36页 | 2.3.2 分集阶数分析 | 第36-37页 | 2.3.3 编码增益的分析 | 第37-38页 | 2.3.4 误差以及复杂度分析 | 第38-39页 | 2.4 针对其他复杂信道的GMMDHA方法 | 第39-44页 | 2.4.1 Rice信道下的中断概率公式 | 第40-41页 | 2.4.2 Nakagami信道下的中断概率及分集增益公式 | 第41-44页 | 2.5 V-OFDM系统的中断概率分析 | 第44-45页 | 2.6 仿真结果 | 第45-50页 | 2.7 本章小结 | 第50-52页 | 第三章 基于循环接收分集的单载波频域均衡方案 | 第52-62页 | 3.1 引言 | 第52-53页 | 3.2 系统模型 | 第53-54页 | 3.3 等价信道及频域MMSE均衡 | 第54-57页 | 3.3.1 等价信道的推导 | 第54-56页 | 3.3.2 接收端MMSE均衡 | 第56-57页 | 3.4 性能分析 | 第57页 | 3.5 仿真结果 | 第57-60页 | 3.6 本章小结 | 第60-62页 | 第四章 基于多天线的CDD-V-OFDM系统 | 第62-78页 | 4.1 引言 | 第62-63页 | 4.2 V-OFDM方案简要回顾 | 第63-65页 | 4.3 基于MISO的CDD-V-OFDM发送分集技术 | 第65-74页 | 4.3.1 系统模型 | 第65-74页 | 4.4 性能分析 | 第74-75页 | 4.5 仿真分析 | 第75-77页 | 4.6 本章小节 | 第77-78页 | 第五章 V-OFDM系统中可达信道容量的预编码方案 | 第78-92页 | 5.1 引言 | 第78页 | 5.2 研究背景 | 第78-79页 | 5.3 系统模型 | 第79-81页 | 5.4 预编码方案 | 第81-83页 | 5.4.1 互信息上界 | 第81-83页 | 5.4.2 所提预编码V-OFDM方案 | 第83页 | 5.5 性能及复杂度分析 | 第83-85页 | 5.5.1 性能分析 | 第83-85页 | 5.5.2 复杂度分析 | 第85页 | 5.6 仿真结果 | 第85-90页 | 5.7 本章小结 | 第90-92页 | 第六章 总结与展望 | 第92-96页 | 6.1 研究结论 | 第92-93页 | 6.2 研究展望 | 第93-96页 | 附录 | 第96-102页 | 参考文献 | 第102-114页 | 致谢 | 第114-116页 | 作者简介 | 第116-119页 |
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