摘要 | 第5-7页 |
abstract | 第7-9页 |
第一章 绪论 | 第13-25页 |
1.1 研究背景和意义 | 第13-14页 |
1.2 异构蜂窝网络 | 第14-19页 |
1.2.1 异构蜂窝网络简介 | 第14-15页 |
1.2.2 异构蜂窝网络中的关键传输技术 | 第15-19页 |
1.2.2.1 D2D通信 | 第15-17页 |
1.2.2.2 全双工通信 | 第17-19页 |
1.3 异构蜂窝网络资源管理研究现状 | 第19-21页 |
1.3.1 基于D2D通信的异构蜂窝网络资源分配 | 第20-21页 |
1.3.2 基于全双工通信的异构蜂窝网络资源分配 | 第21页 |
1.4 研究意义与动机 | 第21-22页 |
1.5 本文的主要研究内容与结构安排 | 第22-25页 |
1.5.1 主要研究内容和创新点 | 第23-24页 |
1.5.2 本文结构安排 | 第24-25页 |
第二章 基于单D2D中继的异构蜂窝用户接入 | 第25-37页 |
2.1 引言 | 第25-26页 |
2.2 系统模型与问题描述 | 第26-28页 |
2.2.1 系统模型 | 第26-27页 |
2.2.2 面向频谱效率的用户接入问题 | 第27-28页 |
2.2.3 面向能量效率的用户接入问题 | 第28页 |
2.3 基于D2D中继的用户接入 | 第28-32页 |
2.3.1 频谱效率最优的模式切换和功率分配 | 第29-30页 |
2.3.2 能量效率最优的模式切换和功率分配 | 第30-32页 |
2.4 仿真验证与性能分析 | 第32-36页 |
2.4.1 仿真环境 | 第33页 |
2.4.2 性能分析 | 第33-36页 |
2.5 本章小结 | 第36-37页 |
第三章 基于多D2D中继的异构蜂窝网络用户接入 | 第37-54页 |
3.1 引言 | 第37页 |
3.2 系统模型与问题描述 | 第37-40页 |
3.2.1 系统模型 | 第38-39页 |
3.2.2 问题描述 | 第39-40页 |
3.3 基于位置信息的用户接入算法 | 第40-48页 |
3.3.1 能量效率最优的D2D中继位置优化 | 第40-41页 |
3.3.2 能量效率最优的D2D中继位置分析 | 第41-45页 |
3.3.3 基于位置信息的用户接入算法设计 | 第45-48页 |
3.4 仿真验证与性能分析 | 第48-53页 |
3.4.1 仿真环境 | 第48页 |
3.4.2 性能分析 | 第48-53页 |
3.5 本章小结 | 第53-54页 |
第四章 正交频谱共享下全双工通信的异构蜂窝网络资源分配 | 第54-68页 |
4.1 引言 | 第54页 |
4.2 系统模型与问题描述 | 第54-56页 |
4.2.1 系统模型 | 第55-56页 |
4.2.2 问题描述 | 第56页 |
4.3 基于对偶理论的资源分配算法 | 第56-63页 |
4.3.1 原始优化问题求解 | 第57-63页 |
4.3.2 对偶优化问题求解 | 第63页 |
4.3.3 联合子载波分配和发射功率控制 | 第63页 |
4.4 仿真验证与性能分析 | 第63-67页 |
4.4.1 仿真环境 | 第64-65页 |
4.4.2 性能分析 | 第65-67页 |
4.5 本章小结 | 第67-68页 |
第五章 非正交频谱共享下全双工通信的异构蜂窝网络资源分配 | 第68-86页 |
5.1 引言 | 第68-69页 |
5.2 系统模型与问题描述 | 第69-72页 |
5.2.1 系统模型 | 第69-70页 |
5.2.2 问题描述 | 第70-72页 |
5.3 基于对偶理论的资源分配算法 | 第72-76页 |
5.3.1 原始优化问题求解 | 第73-75页 |
5.3.2 对偶优化问题求解 | 第75-76页 |
5.3.3 联合子载波分配和发射功率控制 | 第76页 |
5.4 发射功率控制解析解分析 | 第76-81页 |
5.4.1 算法框架 | 第77-78页 |
5.4.2 解法示例 | 第78-81页 |
5.5 仿真验证与性能分析 | 第81-85页 |
5.5.1 仿真环境 | 第81-82页 |
5.5.2 性能分析 | 第82-85页 |
5.6 本章小结 | 第85-86页 |
第六章 总结与展望 | 第86-89页 |
6.1 本文总结 | 第86-87页 |
6.2 下一步工作展望 | 第87-89页 |
致谢 | 第89-90页 |
参考文献 | 第90-97页 |
攻读博士学位期间取得的研究成果 | 第97-99页 |