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广义衰落信道下通信系统有效容量研究

发布时间:2021-02-20 04:06
  香农的多天线系统遍历容量在先前的研究中得到了广泛的分析,然而,对于下一代无线网络,它并不能解释一些新兴的实时应用的服务质量(Quality of Service,QoS)需求。例如,移动视频手机,交互式游戏等可容忍的延迟是有限的,这些应用对延迟敏感,这意味着如果在一段时间内没有成功交付,数据将会过期。因此,能够捕获通信系统延迟约束的QoS度量标准就变得至关重要。信道的衰落效应是造成瞬时信道容量波动的主要原因之一,但是如何分析不同衰落情况下的有效容量仍然是一个开放的研究领域。针对上述问题,本文的主要研究内容和创新点如下:1.针对Nakagami-m、Fisher-Snedecor F和κ-μ阴影衰落信道下通信系统有效容量,利用瞬时信噪比(Signal-to-Noise Ratio,SNR)的概率密度函数(Probability Distribution Function,PDF)得到一个精确的解析表达式。此外,为了直观地揭示系统和信道参数对有效容量的影响,我们推导了渐近高SNR下有效容量的闭式表达式。这些表达式是广义的,可以简化为其它衰落信道。在低SNR到高SNR的范围内,解析表达式非常... 

【文章来源】:西北师范大学甘肃省

【文章页数】:51 页

【学位级别】:硕士

【文章目录】:
摘要
abstract
第1章 引言
    1.1 研究背景及意义
    1.2 研究现状
    1.3 论文结构安排
    1.4 本章小结
第2章 Nakagami-m衰落信道有效容量
    2.1 Nakagami-m衰落模型
    2.2 有效容量
    2.3 精确分析
    2.4 高SNR分析
    2.5 实验仿真与讨论
    2.6 本章小结
第3章 Fisher-Snedecor F衰落信道有效容量
    3.1 Fisher-Snedecor F衰落模型
    3.2 有效容量
    3.3 精确分析
    3.4 高SNR分析
    3.5 实验仿真与讨论
    3.6 本章小结
第4章 Κ-μ阴影衰落信道有效容量
    4.1 Κ-μ阴影衰落模型
    4.2 有效容量
    4.3 精确分析
    4.4 实验仿真与讨论
    4.5 本章小结
第5章 η-μ衰落信道有效容量
    5.1 η-μ衰落模型
    5.2 有效容量
    5.3 精确分析
    5.4 实验仿真与讨论
    5.5 本章小结
第6章 总结与展望
    6.1 工作总结
    6.2 工作展望
参考文献
致谢
个人简历、在学期间发表的学术论文及研究成果



本文编号:3042199

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