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无线纳米传感网节能编码研究

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-8页
常用缩略语表第9-13页
第1章 绪论第13-23页
    1.1 研究背景和意义第13-15页
    1.2 国内外研究现状第15-19页
    1.3 研究内容与创新点第19-22页
        1.3.1 研究内容第19-21页
        1.3.2 创新点第21-22页
    1.4 本文组织结构第22-23页
第2章 无线纳米传感网编码相关知识第23-38页
    2.1 引言第23页
    2.2 无线纳米传感网的调制方案第23-26页
    2.3 无线纳米传感网的太赫兹信道模型第26-30页
        2.3.1 二元非对称信道模型第26-27页
        2.3.2 路径损耗第27-28页
        2.3.3 分子吸收噪声第28页
        2.3.4 干扰功率第28-30页
    2.4 无线纳米传感网的低码重编码第30-36页
        2.4.1 无线纳米传感网中的几种典型编码第30-34页
        2.4.2 编码的通信可靠性第34-35页
        2.4.3 基于编码的信道容量第35-36页
    2.5 小结第36-38页
第3章 无线纳米传感网中等概源字通信能耗最小化编码第38-61页
    3.1 引言第38-39页
    3.2 相关工作第39-42页
    3.3 无线纳米传感网中优化通信能耗的平均码重最小化编码第42-46页
        3.3.1 编码方法与码本构建算法第42-45页
        3.3.2 码长对平均码重的影响第45-46页
    3.4 综合考虑发送端能耗和接收端能耗的能耗模型第46-50页
        3.4.1 通信能耗模型第46-48页
        3.4.2 通信能耗优化第48-50页
    3.5 仿真实验与分析第50-59页
    3.6 小结第59-61页
第4章 无线纳米传感网中非等概源字通信能耗最小化编码第61-79页
    4.1 引言第61-62页
    4.2 相关工作第62-64页
    4.3 综合考虑传输能耗和接收能耗的通信能耗模型第64页
    4.4 无线纳米传感网中非等概源字通信能耗最小化编码第64-69页
        4.4.1 码长给定的场景第65-67页
        4.4.2 码长优化的场景第67-69页
    4.5 仿真实验与分析第69-78页
        4.5.1 码长给定的场景第69-74页
        4.5.2 码长优化的场景第74-78页
    4.6 小结第78-79页
第5章 无线纳米传感网中实时信息流通信能耗优化编码第79-93页
    5.1 引言第79页
    5.2 相关工作第79-80页
    5.3 研究动机第80-82页
    5.4 无线纳米传感网中实时信息流通信能耗编码第82-86页
        5.4.1 编码方案第82-83页
        5.4.2 实时信息流能耗模型及其优化第83-85页
        5.4.3 编码算法第85-86页
    5.5 仿真实验与分析第86-92页
    5.6 小结第92-93页
第6章 联合太赫兹信道容量性能的节能编码第93-106页
    6.1 引言第93页
    6.2 相关工作第93-94页
    6.3 基于编码的信道容量分析第94-97页
        6.3.1 二元非对称信道的传递概率第94-95页
        6.3.2 单用户场景下的信道容量第95-97页
        6.3.3 多用户场景下的信道容量第97页
    6.4 编码方案与优化模型第97-100页
        6.4.1 编码方案及其能量有效性第97-99页
        6.4.2 联合信息速率和节能率的优化模型第99-100页
    6.5 仿真实验与分析第100-105页
    6.6 小结第105-106页
第7章 结论与展望第106-108页
    7.1 总结第106-107页
    7.2 展望第107-108页
参考文献第108-116页
致谢第116-117页
攻读学位期间参加的科研项目和成果第117页

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