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有限字符输入信号的无线能量通信研究

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
符号说明第9-10页
英文缩略语第10-18页
第1章 绪论第18-28页
    1.1 研究背景第18-20页
    1.2 无线能量通信第20-22页
        1.2.1 无线携能通信第20-21页
        1.2.2 无线能量通信网络第21-22页
    1.3 预编码调制第22-26页
        1.3.1 多天线传输技术第22页
        1.3.2 有限字符输入信号第22-24页
        1.3.3 研究现状第24-26页
    1.4 本文的主要工作及内容安排第26-28页
第2章 有限字符输入信号线性预编码设计第28-44页
    2.1 引言第28页
    2.2 系统模型第28-29页
    2.3 线性预编码设计第29-34页
        2.3.1 线性预编码问题第29-30页
        2.3.2 线性预编码器结构设计第30-33页
        2.3.3 一般线性预编码算法流程第33-34页
    2.4 一步迭代预编码第34-36页
    2.5 快速预编码第36-38页
        2.5.1 一种低复杂度的快速线性预编码方法第36-37页
        2.5.2 其他线性预编码方法第37-38页
    2.6 仿真结果第38-43页
        2.6.1 互信息近似性能评估第38页
        2.6.2 MIMO信道互信息性能评估第38-39页
        2.6.3 一种快速线性预编码方法性能评估第39-43页
        2.6.4 一步迭代预编码方法性能评估第43页
    2.7 本章小结第43-44页
第3章 有限字符输入信号无线携能通信第44-58页
    3.1 引言第44页
    3.2 系统模型第44-46页
    3.3 关于R-E域的线性预编码设计第46-47页
    3.4 实用性同址EH-ID接收机方案第47-50页
        3.4.1 时间切换方案第48-49页
        3.4.2 功率分割方案第49-50页
    3.5 仿真结果第50-57页
        3.5.1 MIMO信道互信息性能评估第51-53页
        3.5.2 SWIPT系统R-E域性能评估第53-57页
    3.6 本章小结第57-58页
第4章 有限字符输入信号无线能量通信网络第58-70页
    4.1 引言第58页
    4.2 系统模型第58-60页
    4.3 联合时隙分配与预编码和速率最大化第60-64页
        4.3.1 和速率最大化问题第60-61页
        4.3.2 能量预编码第61-62页
        4.3.3 次优信息预编码第62-63页
        4.3.4 次优时隙分配第63-64页
    4.4 仿真结果第64-69页
        4.4.1 能量预编码性能评估第64页
        4.4.2 信息预编码性能评估第64-68页
        4.4.3 时隙分配性能评估第68页
        4.4.4 和速率最大化性能评估第68-69页
    4.5 本章小结第69-70页
第5章 有限字符输入信号无线能量传感网络第70-87页
    5.1 引言第70页
    5.2 系统模型第70-72页
    5.3 联合时隙与功率分配最大化总吞吐量第72-75页
        5.3.1 最大化总吞吐量优化问题第72-73页
        5.3.2 最优功率分配第73-74页
        5.3.3 次优时隙分配第74-75页
        5.3.4 两步迭代算法第75页
    5.4 仿真结果第75-83页
        5.4.1 次优时隙分配性能评估第76-77页
        5.4.2 最大化总吞吐量性能评估第77-83页
    5.5 附录第83-86页
        5.5.1 命题 5.1 的证明第83-84页
        5.5.2 命题 5.3 的证明第84-86页
    5.6 本章小结第86-87页
总结与展望第87-89页
    本文工作的总结第87-88页
    对未来工作的展望第88-89页
参考文献第89-94页
攻读硕士学位期间取得的研究成果第94-95页
致谢第95-96页
附件第96页

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