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优化能量利用的多中继选择和协作传输研究

摘要第3-4页
Abstract第4-5页
第1章 绪论第8-11页
    1.1 研究背景和意义第8-9页
    1.2 多中继选择技术研究现状第9页
    1.3 本论文主要研究的内容和结构安排第9-11页
第2章 协作通信技术基础第11-28页
    2.1 协作中继系统模型第11-12页
    2.2 中继传输协议第12-14页
    2.3 中继选择方法概述第14-17页
        2.3.1 最佳中继选择第15页
        2.3.2 部分中继选择第15-16页
        2.3.3 基于中断概率的中继选择第16页
        2.3.4 基于瞬时信道状态的中继选择第16-17页
        2.3.5 基于能耗的中继选择方法第17页
        2.3.6 中继选择方法的比较第17页
    2.4 功率分配第17-21页
    2.5 能量收集技术第21-22页
        2.5.1 能量收集技术概述第21-22页
        2.5.2 能量收集技术的分类及应用第22页
    2.6 EH系统的简单介绍第22-28页
        2.6.1 能量收集(EnergyHarvesting,EH)协作通信模型第23-24页
        2.6.2 能量收集模型第24-25页
        2.6.3 定向注水算法第25-28页
第3章 优化能量利用的多中继选择方法第28-42页
    3.1 电池供电中继协作系统的多中继选择方法第28-36页
        3.1.1 研究背景第28页
        3.1.2 系统模型第28-30页
        3.1.3 多中继选择方法第30-31页
        3.1.4 仿真结果与分析第31-35页
        3.1.5 小结第35-36页
    3.2 无线EH协作系统中的多中继选择方法第36-41页
        3.2.1 研究背景第36页
        3.2.2 系统模型第36-38页
        3.2.3 基于能量效率的多中继选择方法第38-39页
        3.2.4 仿真结果与分析第39-41页
        3.2.5 小结第41页
    3.3 本章小结第41-42页
第4章 无线EH协作系统中共享带宽的协作传输方法第42-52页
    4.1 研究背景第42页
    4.2 系统模型第42-44页
    4.3 带宽共享的协作传输方法第44-46页
    4.4 基于能效最优分配方案第46页
    4.5 仿真结果与分析第46-50页
    4.6 算法复杂度分析第50页
    4.7 本章小结第50-52页
第5章 总结与展望第52-53页
    5.1 总结第52页
    5.2 展望第52-53页
参考文献第53-59页
攻读硕士期间发表的成果目录第59-60页
致谢第60-61页

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