认知无线网络中的联合频谱检测关键技术研究
摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第12-24页 |
1.1 研究背景 | 第12-13页 |
1.2 认知无线网络的发展 | 第13-20页 |
1.2.1 软件无线电 | 第13-14页 |
1.2.2 认知无线电 | 第14-16页 |
1.2.3 认知无线网络 | 第16-20页 |
1.3 本文的贡献及结构安排 | 第20-21页 |
参考文献 | 第21-24页 |
第二章 认知无线网络中的频谱检测技术 | 第24-42页 |
2.1 频谱检测的基本概念与发展 | 第24-27页 |
2.2 本地频谱检测算法 | 第27-31页 |
2.2.1 能量检测 | 第28页 |
2.2.2 匹配滤波器检测 | 第28-29页 |
2.2.3 循环平稳特征检测 | 第29-30页 |
2.2.4 高阶统计量检测 | 第30-31页 |
2.2.5 本地频谱检测算法比较 | 第31页 |
2.3 协作频谱检测策略 | 第31-35页 |
2.3.1 检测终端的选取 | 第33页 |
2.3.2 检测控制信道 | 第33-34页 |
2.3.3 数据融合算法 | 第34-35页 |
2.3.4 认知数据库 | 第35页 |
2.4 联合频谱检测策略 | 第35-38页 |
2.4.1 联合频谱检测策略适用范围 | 第35-37页 |
2.4.2 联合频谱检测策略功能模块 | 第37-38页 |
2.5 本章小结 | 第38-39页 |
参考文献 | 第39-42页 |
第三章 联合频谱检测信道划分及终端分配策略 | 第42-64页 |
3.1 引言 | 第42页 |
3.2 系统模型 | 第42-46页 |
3.2.1 联合频谱检测基本模型 | 第42-45页 |
3.2.2 信道使用模型 | 第45-46页 |
3.3 联合频谱检测子信道划分策略 | 第46-48页 |
3.3.1 均匀划分检测子信道 | 第46-47页 |
3.3.2 非均匀划分检测子信道 | 第47-48页 |
3.4 联合频谱检测终端分配策略 | 第48-61页 |
3.4.1 终端分配问题定义及数学建模 | 第48-51页 |
3.4.2 特殊模型下分配策略的数学分析 | 第51-55页 |
3.4.3 迭代贪婪分配策略 | 第55-58页 |
3.4.4 仿真结果及其分析 | 第58-61页 |
3.5 本章小结 | 第61页 |
参考文献 | 第61-64页 |
第四章 基于有效传输速率的频谱检测策略 | 第64-80页 |
4.1 引言 | 第64-65页 |
4.2 系统模型 | 第65-66页 |
4.3 基于有效传输速率的频谱检测序列 | 第66-68页 |
4.4 N=1时的频谱检测策略 | 第68-69页 |
4.5 多认知用户(2≤N第69-75页 | |
4.5.1 非竞争式的多用户 | 第70-72页 |
4.5.2 竞争式的多用户 | 第72-75页 |
4.6 仿真结果及其分析 | 第75-77页 |
4.6.1 仿真方法及基本仿真参数 | 第75-76页 |
4.6.2 单用户场景仿真 | 第76页 |
4.6.3 交错式频谱检测方案仿真 | 第76-77页 |
4.7 小结 | 第77页 |
参考文献 | 第77-80页 |
第五章 联合频谱检测中的休眠节能机制 | 第80-110页 |
5.1 引言 | 第80-81页 |
5.2 系统模型 | 第81-83页 |
5.2.1 集中式联合频谱检测 | 第81-82页 |
5.2.2 信道占用模型 | 第82-83页 |
5.3 轻负载场景下的频谱检测休眠机制 | 第83-86页 |
5.3.1 问题定义及求解 | 第83-85页 |
5.3.2 仿真结果及其分析 | 第85-86页 |
5.4 重负载场景下的频谱检测休眠机制 | 第86-106页 |
5.4.1 空闲-占用频谱检测休眠机制 | 第88-92页 |
5.4.2 占用-空闲频谱检测休眠机制 | 第92-96页 |
5.4.3 仿真结果及其分析 | 第96-102页 |
5.4.4 误差分析 | 第102-106页 |
5.5 本章小结 | 第106-107页 |
参考文献 | 第107-110页 |
第六章 总结与展望 | 第110-114页 |
6.1 论文总结 | 第110-111页 |
6.2 未来研究展望 | 第111-114页 |
致谢 | 第114-116页 |
附录:縮略语表 | 第116-117页 |
文章图表目录 | 第117-118页 |
攻读学位期间发表的学术论文 | 第118页 |