摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
图目录 | 第11-13页 |
第一章 绪论 | 第13-34页 |
1.1 课题研究背景 | 第13-20页 |
1.1.1 自组织网络 | 第13-15页 |
1.1.2 认知无线网络 | 第15-17页 |
1.1.3 无线协作通信 | 第17-19页 |
1.1.4 认知及协作无线自组织网络 | 第19-20页 |
1.2 研究现状及意义 | 第20-24页 |
1.2.1 关键技术与待解决的问题 | 第20-23页 |
1.2.2 认知及协作无线自组织网络的资源分配技术 | 第23-24页 |
1.3 论文主要工作和章节安排 | 第24-27页 |
1.3.1 本文的主要贡献 | 第24-26页 |
1.3.2 本文的章节安排 | 第26-27页 |
参考文献 | 第27-34页 |
第二章 认知及协作无线自组织网络的资源分配 | 第34-60页 |
2.1 引言 | 第34-35页 |
2.2 认知无线自组织网络 | 第35-40页 |
2.2.1 认知无线网络的用户接入 | 第36-37页 |
2.2.2 认知无线网络的频谱共享 | 第37-38页 |
2.2.3 集中式与分布式功率控制 | 第38-40页 |
2.3 协作无线自组织网络 | 第40-53页 |
2.3.1 中继选择的判定标准 | 第40-44页 |
2.3.2 子载波分配与功率控制 | 第44-45页 |
2.3.3 联合性能优化的系统与数学模型 | 第45-53页 |
2.4 本章小结 | 第53页 |
参考文献 | 第53-60页 |
第三章 认知无线自组织网络中基于博弈理论的分布式功率分配 | 第60-77页 |
3.1 引言 | 第60-61页 |
3.2 系统模型 | 第61-64页 |
3.2.1 网络场景 | 第61-62页 |
3.2.2 问题建模 | 第62-64页 |
3.3 基于节点效用的最优反应动态博弈的功率分配机制 | 第64-70页 |
3.3.1 次级用户的效用函数和采取传输策略 | 第64-66页 |
3.3.2 最优反应动态博弈与纳什均衡 | 第66-69页 |
3.3.3 节点效用最大的基于博弈模型的功率分配算法 | 第69-70页 |
3.4 仿真与性能分析 | 第70-74页 |
3.4.1 仿真场景设置 | 第70-71页 |
3.4.2 性能分析 | 第71-74页 |
3.5 本章小结 | 第74-75页 |
参考文献 | 第75-77页 |
第四章 多跳协作无线网络中基于分节的中继选择与功率分配 | 第77-101页 |
4.1 引言 | 第77-78页 |
4.2 系统模型 | 第78-82页 |
4.2.1 网络场景 | 第78-80页 |
4.2.2 多跳协作场景模型及其性能 | 第80-82页 |
4.3 基于分节的中继选择与功率分配算法 | 第82-92页 |
4.3.1 数据传输速率与中断概率 | 第82-86页 |
4.3.2 基于委托-代理博弈的分节内节点功率分配 | 第86-90页 |
4.3.3 多跳链路中的中继选择与功率分配算法 | 第90-92页 |
4.4 仿真与性能分析 | 第92-98页 |
4.4.1 仿真场景设置 | 第92页 |
4.4.2 性能分析 | 第92-98页 |
4.5 本章小结 | 第98页 |
参考文献 | 第98-101页 |
第五章 OFDM协作网络中能量有效的联合中继选择与功率分配 | 第101-121页 |
5.1 引言 | 第101-102页 |
5.2 系统模型 | 第102-105页 |
5.2.1 网络场景 | 第102-103页 |
5.2.2 问题建模 | 第103-105页 |
5.3 中继与子载波选择及功率分配的联合算法 | 第105-111页 |
5.3.1 节点能量效率分析 | 第105页 |
5.3.2 子载波配对上的功率分配 | 第105-109页 |
5.3.3 中继与子载波及功率优化的联合分配算法 | 第109-111页 |
5.4 仿真与性能分析 | 第111-118页 |
5.4.1 仿真场景设置 | 第111页 |
5.4.2 性能分析 | 第111-118页 |
5.5 本章小结 | 第118-119页 |
参考文献 | 第119-121页 |
第六章 全文总结及展望 | 第121-123页 |
6.1 论文的工作总结 | 第121-122页 |
6.2 下一步研究计划 | 第122-123页 |
附录 | 第123-126页 |
致谢 | 第126-127页 |
攻读学位期间主要研究成果 | 第127-128页 |