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基于SWIPT的MIMO中继信道传输策略优化研究

摘要第3-4页
ABSTRACT第4-5页
第一章 绪论第8-14页
    1.1 研究背景第8-9页
    1.2 研究意义第9-10页
    1.3 发展现状第10-12页
    1.4 本文主体结构及内容安排第12-14页
第二章 基于能量收集的MIMO协作通信关键技术第14-27页
    2.1 能量收集及传输关键技术第14-16页
        2.1.1 能量收集及传输技术概述第14-15页
        2.1.2 基于无线能量收集的多节点协作系统中能量共享技术第15页
        2.1.3 无线信息与能量协同传输第15-16页
    2.2 MIMO系统第16-20页
        2.2.1 MIMO概述及关键技术第16-17页
        2.2.2 MIMO系统模型第17页
        2.2.3 MIMO系统信道容量第17-20页
    2.3 中继通信技术第20-24页
        2.3.1 中继信道模型第21页
        2.3.2 中继转发协议第21-24页
    2.4 基于能量收集的多天线无线协作网络技术第24-25页
        2.4.1 功率分流方式第24-25页
        2.4.2 天线选择方式第25页
        2.4.3 时间切换方式第25页
    2.5 本章小结第25-27页
第三章 基于能量收集MIMO系统中继的天线控制研究第27-37页
    3.1 引言第27页
    3.2 系统建模第27-29页
    3.3 能量收集中继的多天线选择研究算法描述第29-34页
        3.3.1 中继至目标节点的预编码矩阵设计及速率分析第30-31页
        3.3.2 源节点至中继节点预编码矩阵及速率分析第31-33页
        3.3.3 系统总速率分析第33-34页
    3.4 仿真结果及分析第34-36页
        3.4.1 随机天线选择与最佳天线选择性能仿真分析第35-36页
        3.4.2 等时隙天线选择与最佳时隙天线选择方案性能分析第36页
    3.5 本章小结第36-37页
第四章 基于能量收集的MIMO系统中继优化策略第37-48页
    4.1 引言第37页
    4.2 系统建模第37-40页
    4.3 系统吞吐量最大化与最佳预编码矩阵设计研究第40-44页
        4.3.1 能量收集最大化研究分析第40-42页
        4.3.2 发射器至中继节点系统速率最大化研究分析第42页
        4.3.3 中继节点至目标节点阶段速率最大化研究分析第42-43页
        4.3.4 整个系统速率分析第43-44页
    4.4 仿真结果及分析第44-46页
        4.4.1 源节点发送功率对不同算法的系统吞吐量分析第45-46页
        4.4.2 源节点与中继节点间距对系统速率影响分析第46页
    4.5 本章小结第46-48页
第五章 总结与展望第48-50页
    5.1 本文工作总结第48页
    5.2 下一步工作展望第48-50页
致谢第50-51页
参考文献第51-54页

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