60 GHz毫米波无线个域网中干扰抑制和空间复用技术的研究
摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-8页 |
第一章 绪论 | 第15-31页 |
1.1 课题研究背景 | 第15-22页 |
1.1.1 60GHz频段划分 | 第15-17页 |
1.1.2 毫米波无线通信标准化进程 | 第17-19页 |
1.1.3 毫米波无线通信特性 | 第19-22页 |
1.2 研究现状及意义 | 第22-26页 |
1.2.1 毫米波MAC协议热点问题 | 第22-25页 |
1.2.2 空间复用和干扰抑制研究现状 | 第25-26页 |
1.3 论文主要工作和章节安排 | 第26-31页 |
1.3.1 本文的主要贡献 | 第26-29页 |
1.3.2 本文的章节安排 | 第29-31页 |
第二章 毫米波无线个域网关键技术 | 第31-50页 |
2.1 引言 | 第31-32页 |
2.2 毫米波无线个域网网络架构 | 第32-34页 |
2.3 毫米波无线个域网帧结构 | 第34-35页 |
2.4 毫米波天线模型 | 第35-39页 |
2.4.1 理想天线模型 | 第36-37页 |
2.4.2 可操纵定向天线模型 | 第37页 |
2.4.3 相控阵列天线 | 第37-39页 |
2.5 毫米波无线信道模型 | 第39-42页 |
2.6 毫米波定向天线波束成型 | 第42-44页 |
2.7 空间复用准则 | 第44-46页 |
2.8 毫米波无线个域网空间复用 | 第46-48页 |
2.9 毫米波无线个域网中继 | 第48-49页 |
2.10 本章小结 | 第49-50页 |
第三章 单跳毫米波无线个域网的启发式空间复用算法 | 第50-72页 |
3.1 引言 | 第50-51页 |
3.2 系统模型 | 第51-54页 |
3.2.1 网络场景 | 第51-53页 |
3.2.2 天线模型 | 第53-54页 |
3.2.3 信道模型 | 第54页 |
3.3 干扰感知波束成型机制 | 第54-56页 |
3.3.1 传统的波束成型过程 | 第55-56页 |
3.3.2 干扰感知波束成型过程 | 第56页 |
3.4 空间复用条件 | 第56-60页 |
3.4.1 协议干扰模型空间复用条件 | 第57-58页 |
3.4.2 物理干扰模型空间复用条件 | 第58-60页 |
3.5 空间复用算法 | 第60-66页 |
3.5.1 问题描述 | 第60-61页 |
3.5.2 算法步骤 | 第61-65页 |
3.5.3 算法复杂度分析 | 第65-66页 |
3.6 仿真结果与性能分析 | 第66-70页 |
3.6.1 仿真场景设置 | 第66-67页 |
3.6.2 性能分析 | 第67-70页 |
3.7 本章小结 | 第70-72页 |
第四章 单跳毫米波无线个域网的最优链路调度 | 第72-93页 |
4.1 引言 | 第72-73页 |
4.2 系统模型 | 第73-77页 |
4.2.1 网络场景 | 第73-75页 |
4.2.2 通信模型 | 第75-76页 |
4.2.3 调度方法 | 第76页 |
4.2.4 问题建模 | 第76-77页 |
4.3 基于列生成法的调度 | 第77-84页 |
4.3.1 列生成法原理 | 第77-79页 |
4.3.2 模式生成 | 第79-84页 |
4.4 仿真结果与性能分析 | 第84-92页 |
4.4.1 仿真场景设置 | 第85页 |
4.4.2 性能分析 | 第85-92页 |
4.5 本章小结 | 第92-93页 |
第五章 多跳毫米波无线个域网的空间复用及干扰抑制 | 第93-114页 |
5.1 引言 | 第93-94页 |
5.2 非PCP设备作为中继 | 第94-106页 |
5.2.1 系统模型 | 第94-96页 |
5.2.2 问题建模 | 第96-98页 |
5.2.3 基于列生成法的调度 | 第98-101页 |
5.2.4 仿真结果和分析 | 第101-106页 |
5.3 反射体作为中继 | 第106-113页 |
5.3.1 天线模型和信道模型 | 第107-108页 |
5.3.2 问题建模 | 第108-109页 |
5.3.3 仿真结果与性能分析 | 第109-113页 |
5.4 本章小结 | 第113-114页 |
第六章 全文总结及展望 | 第114-116页 |
6.1 论文的工作总结 | 第114-115页 |
6.2 下一步研究计划 | 第115-116页 |
附录 | 第116-119页 |
参考文献 | 第119-131页 |
致谢 | 第131-132页 |
攻读学位期间主要研究成果 | 第132-133页 |