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5G移动通信关键技术

5G移动通信关键技术

作者:李晖
出版社:西安电子科技大学出版社出版时间:2024-03-01
开本: 16开 页数: 224
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5G移动通信关键技术 版权信息

5G移动通信关键技术 内容简介

本书主要讨论了5G移动通信中的若干关键技术。内容包括大规模MIMO通信系统的能效、MIMO信道均衡方法、MIMO-OFDM系统信道估计、MIMO信号检测方法、D2D通信功率控制方法、NOMA异构网络功率优化、NOMA通信链路子载波分配和极化码构造与性能等。通过对本书的学习,不但可以对5G通信网络和技术有更为深刻、更为全面的了解,掌握5G中关键技术的原理和方法,而且能为未来的通信网络、6G通信和算网融合提供理论基础和专业知识。
本书特点是内容新、概念清晰、理论性强,可作为综合性大学、理工科院校与研究机构通信与信息系统学科、电子信息工程学科及相关学科研究生的参考书目,亦可作为从事通信工程专业科研与工程技术人员的参考书。

5G移动通信关键技术 目录

第1章 概述1 1.1 5G移动通信技术的发展 1 1.1.1 大规模天线技术 1 1.1.2 新型多址技术 2 1.1.3 新型多载波技术 2 1.1.4 Polar信道编码技术 3 1.1.5 全双工技术 4 1.1.6 直通通信技术 4 1.2 5G全球商用发展和产业化 4 1.3 5G应用领域 7 本章小结 11 第2章 大规模MIMO能效优化12 2.1 大规模MIMO技术与系统 12 2.1.1 单用户MIMO技术 12 2.1.2 多用户MIMO技术 13 2.1.3 大规模MIMO技术 14 2.2 MIMO通信中的关键技术 16 2.2.1 大规模MIMO信道估计技术 16 2.2.2 大规模MIMO信号检测技术 18 2.2.3 大规模MIMO预编码技术 19 2.3 基于硬件损伤的大规模MIMO系统传输模型 20 2.3.1 基于硬件损伤的系统模型 21 2.3.2 系统容量分析 21 2.3.3 仿真结果及分析 23 2.4 系统能效分析 25 2.4.1 系统功耗模型 25 2.4.2 系统能效模型 27 2.5 大规模MIMO系统中上行链路的能效优化 28 2.5.1 系统模型 28 2.5.2 系统能效*大化分析 30 2.5.3 仿真结果及分析 33 2.6 大规模MIMO系统中下行链路能效优化 34 2.6.1 系统模型 35 2.6.2 能效优化方案 36 2.6.3 联合优化方案 39 2.6.4 仿真结果及分析 39 本章小结 41 第3章 MIMO时域均衡42 3.1 MIMO系统组合时域均衡器 42 3.2 MIMO系统的半盲时域均衡 43 3.2.1 半盲时域均衡算法 44 3.2.2 改进的非常数模半盲均衡方案 45 3.2.3 均衡系统仿真验证与分析 50 3.3 基于相关性的MIMO信道均衡 53 3.3.1 基于相关性的海上MIMO信道建模 54 3.3.2 基于相关性的海上均衡系统仿真验证与分析 58 本章小结 60 第4章 MIMOOFDM信道估计与信号检测61 4.1 MIMOOFDM技术 61 4.1.1 MIMOOFDM基本原理 61 4.1.2 MIMOOFDM系统收/发信机模型 62 4.1.3 MIMOOFDM系统性能分析 63 4.2 MIMOOFDM编码技术 64 4.2.1 MIMOOFDM空时编码 65 4.2.2 MIMOOFDM空频编码 67 4.2.3 MIMOOFDM空时频编码 69 4.3 MIMOOFDM信道估计 71 4.3.1 信道估计算法 72 4.3.2 MIMOOFDM系统信道估计 75 4.4 MIMOOFDM信号检测 79 4.4.1 线性信号检测 79 4.4.2 非线性信号检测 82 本章小结 86 第5章 直通通信功率控制与干扰抑制88 5.1 直通通信技术 88 5.2 D2D通信模式及其应用前景 89 5.3 D2D通信中干扰分析及功率控制 90 5.3.1 D2D通信复用模式下的干扰分析 90 5.3.2 D2D通信中用户复用上、下行链路的干扰分析 92 5.3.3 D2D通信的功率控制方式 93 5.4 基于分布式功率控制的D2D通信 101 5.4.1 基于TPC的分布式功率控制方案 101 5.4.2 机会式功率控制方案 101 5.4.3 增加接纳控制算法 105 本章小结 107 第6章 NOMA异构网络108 6.1 大规模异构网络 108 6.2 NOMA多址技术 109 6.3 多点协作通信 111 6.4 空间泊松点过程 113 6.4.1 齐次PPP 113 6.4.2 泊松簇过程 114 6.5 常用信道衰落分布 116 6.5.1 瑞利信道及其分布 116 6.5.2 莱斯信道及其分布 116 6.5.3 伽马分布 116 6.6 干扰的拉普拉斯变换 116 6.7 基于PPP过程的NOMA异构网络 117 6.7.1 网络场景介绍 117 6.7.2 CTNOMA传输系统性能分析 123 6.7.3 基于PPP过程的系统性能优化 126 6.7.4 数值仿真结果分析 128 6.8 基于PCP过程的NOMA异构网络 131 6.8.1 系统模型 131 6.8.2 相关距离分布和级联概率 134 6.8.3 性能分析 135 6.8.4 性能优化 138 6.8.5 数值与仿真分析 142 本章小结 145 第7章 非正交多址接入系统下行链路设计148 7.1 非正交多址技术的发展 148 7.1.1 NOMA与MIMO的联合 148 7.1.2 NOMA与D2D通信的联合 149 7.1.3 基于软件定义无线电的NOMA系统设计 149 7.2 NOMA下行链路子载波分组策略 150 7.2.1 子载波分组的意义 150 7.2.2 现有的子载波分组算法 150 7.2.3 基于贪婪算法的子载波分组策略 152 7.2.4 仿真和性能分析 155 7.3 NOMA下行链路功率分配方案 156 7.3.1 功率分配的意义 156 7.3.2 现有功率分配算法 156 7.3.3 基于粒子群算法的功率分配方案 158 7.3.4 仿真和性能分析 160 7.4 NOMA下行链路接收检测 161 7.4.1 SIC接收检测机的工作原理 161 7.4.2 多用户调制星座图干扰消除算法 164 7.4.3 接收机设计与可行性分析 167 7.4.4 仿真与性能分析 168 本章小节 170 第8章 极化编码171 8.1 极化码 171 8.1.1 信道极化 172 8.1.2 生成矩阵中的置换矩阵 176 8.2 极化码的编码和译码 180 8.2.1 概码的编码 180 8.2.2 极化码的译码算法 183 8.3 极化码的性能分析 188 8.3.1 SC译码算法仿真分析 188 8.3.2 改进的SC译码算法仿真分析 193 8.3.3 其他辅助SC或SCL译码算法仿真分析 194 8.3.4 多维核矩阵构造的系统极化码与非系统极化码性能分析 195 8.4 极化码性能评估 196 8.4.1 基于距离谱的极化码性能评估 196 8.4.2 基于码长近似度的极化码性能评估 200 本章小结 204 附录206 附录A 用户Uk覆盖率紧缩下界的证明 206 附录B 当μ→∞时,ρm, k 极限的求解 207 附录C Cm, k和Cm, K精确紧缩下界引理的证明 207 附录D ρm, k和ρm, K表述方式引理的证明 208 附录E UK吞吐量渐进表达式的证明 210 附录F 关联事件Am(v0)表达式的推导过程 210 缩略语列表211
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