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 |