第5章 增大符号率:准正交层
5.1 正交设计
5.1.1 线,性空-时码的性能最佳化
5.1.2 幺正性和线性的推理
5.1.3 正交设计构成
5.1.4 正交设计及消息
5.2 复杂性问题:选择符号率和目标Tx差异
5.2.1 达到容量
5.2.2 线性探测
5.2.3 选择符号率
5.2.4 选择目标Tx差异度
5.3 多调制设计
5.4 准正交层的矩阵调制
5.4.1 矩阵调制的克里夫德基础
5.4.2 调制矩阵的闲置方向
5.4.3 Nr=2,Νr=2时的分层设计
5.4.4 最小自干扰3+1分层的4x4设计
5.4.5 最小白干扰2+2分层的4x4设计
5.4.6 对Nt>4,Nr=1的准直角方案
5.5 总结
第6章 接收器算法
6.1 信道估计流量
6.2 最大似然检测
6.3 半正交加速最大似然检测
6.4 线性接收机
6.5 迭代接收机.
6.6 联合解码和检测
6.7 举例:对ABBA的线性检测
6.8 性能
6.9 总结
第7章 矩阵调制:高信噪比方面
7.1 信息和性能的对称性
7.1.1 正交实字符对称性
7.1.2 归一左右对称性
7.1.3 举例
7.2 用正交字符旋转优化性能
7.2.1 符号旋转保护
7.2.2 符号旋转的变化多样度
7.2.3 性能改变和多样性符号旋转的保留
7.3 ABBA的外在性能复数
7.3.1 分级星图的旋转
7.3.2 矩阵旋转
7.3.3 性能
7.4 通过拓展面积来改善性能
7.4.1 拓展ABBA
7.4.2 拓展3+1层
7.5 对比4Tx天线的分层设计
7.5.1 公制设计
7.5.2 性能
7.5.3 复杂性探测
7.6 加权和多调制非正交矩阵调制
7.6.1 加权ABBA
7.6.2 多调制ABBA
7.7 总结
5.1 正交设计
5.1.1 线,性空-时码的性能最佳化
5.1.2 幺正性和线性的推理
5.1.3 正交设计构成
5.1.4 正交设计及消息
5.2 复杂性问题:选择符号率和目标Tx差异
5.2.1 达到容量
5.2.2 线性探测
5.2.3 选择符号率
5.2.4 选择目标Tx差异度
5.3 多调制设计
5.4 准正交层的矩阵调制
5.4.1 矩阵调制的克里夫德基础
5.4.2 调制矩阵的闲置方向
5.4.3 Nr=2,Νr=2时的分层设计
5.4.4 最小自干扰3+1分层的4x4设计
5.4.5 最小白干扰2+2分层的4x4设计
5.4.6 对Nt>4,Nr=1的准直角方案
5.5 总结
第6章 接收器算法
6.1 信道估计流量
6.2 最大似然检测
6.3 半正交加速最大似然检测
6.4 线性接收机
6.5 迭代接收机.
6.6 联合解码和检测
6.7 举例:对ABBA的线性检测
6.8 性能
6.9 总结
第7章 矩阵调制:高信噪比方面
7.1 信息和性能的对称性
7.1.1 正交实字符对称性
7.1.2 归一左右对称性
7.1.3 举例
7.2 用正交字符旋转优化性能
7.2.1 符号旋转保护
7.2.2 符号旋转的变化多样度
7.2.3 性能改变和多样性符号旋转的保留
7.3 ABBA的外在性能复数
7.3.1 分级星图的旋转
7.3.2 矩阵旋转
7.3.3 性能
7.4 通过拓展面积来改善性能
7.4.1 拓展ABBA
7.4.2 拓展3+1层
7.5 对比4Tx天线的分层设计
7.5.1 公制设计
7.5.2 性能
7.5.3 复杂性探测
7.6 加权和多调制非正交矩阵调制
7.6.1 加权ABBA
7.6.2 多调制ABBA
7.7 总结




