摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
缩略词 | 第13-14页 |
第一章 绪论 | 第14-30页 |
1.1 研究背景与意义 | 第14-15页 |
1.2 能效优化无线MIMO传输研究现状 | 第15-24页 |
1.2.1 MIMO技术研究现状 | 第15-19页 |
1.2.2 小小区传输技术研究现状 | 第19-21页 |
1.2.3 无线携能传输技术研究现状 | 第21-24页 |
1.3 能效优化无线MIMO传输模型 | 第24-26页 |
1.3.1 功率损耗模型 | 第24-25页 |
1.3.2 能效目标定义 | 第25-26页 |
1.3.3 分数规划理论 | 第26页 |
1.4 论文的研究工作和章节安排 | 第26-30页 |
第二章 多天线广播信道下的能效优化无线MIMO传输技术 | 第30-48页 |
2.1 引言 | 第30-31页 |
2.2 基于对偶性的多天线下行能效优化功率分配与波束成形算法 | 第31-37页 |
2.2.1 系统模型 | 第31-32页 |
2.2.2 基于对偶性的优化问题转化 | 第32-33页 |
2.2.3 虚拟上行功率分配设计 | 第33-34页 |
2.2.4 多用户能效预编码设计 | 第34-35页 |
2.2.5 算法描述 | 第35页 |
2.2.6 性能分析 | 第35-36页 |
2.2.7 仿真结果 | 第36-37页 |
2.3 多天线广播信道能效优化鲁棒功率分配与波束成形算法 | 第37-46页 |
2.3.1 系统模型 | 第37-40页 |
2.3.2 鲁棒能效优化问题转化 | 第40-41页 |
2.3.3 鲁棒能效波束设计 | 第41-43页 |
2.3.4 算法描述 | 第43页 |
2.3.5 仿真结果 | 第43-46页 |
2.4 本章小结 | 第46-48页 |
第三章 多小区单用户的能效优化无线MIMO传输技术 | 第48-74页 |
3.1 引言 | 第48-49页 |
3.2 分布式多小区下行链路能效优化波束成形算法 | 第49-65页 |
3.2.1 系统模型 | 第49-50页 |
3.2.2 同构能效优化问题转化 | 第50-51页 |
3.2.3 能效Pareto边界定义 | 第51-57页 |
3.2.4 算法描述 | 第57-61页 |
3.2.5 仿真结果 | 第61-65页 |
3.3 分布式异构网络下行链路能效优化波束成形算法 | 第65-72页 |
3.3.1 系统模型 | 第65-67页 |
3.3.2 异构能效优化问题转化 | 第67页 |
3.3.3 异构分布式能效波束设计 | 第67-68页 |
3.3.4 异构多小区干扰温度更新设计 | 第68-69页 |
3.3.5 算法描述 | 第69-70页 |
3.3.6 仿真结果 | 第70-72页 |
3.4 本章小结 | 第72-74页 |
第四章 多小区多用户的能效优化无线MIMO传输技术 | 第74-84页 |
4.1 引言 | 第74-75页 |
4.2 系统模型 | 第75-76页 |
4.3 多小区多用户下行链路能效优化功率分配与波束成形算法 | 第76-82页 |
4.3.1 多用户能效优化问题转化 | 第76-78页 |
4.3.2 多用户能效功率分配设计 | 第78-79页 |
4.3.3 多用户能效波束成形设计 | 第79页 |
4.3.4 全局干扰温度更新方案设计 | 第79-80页 |
4.3.5 算法描述 | 第80页 |
4.3.6 仿真结果 | 第80-82页 |
4.4 本章小结 | 第82-84页 |
第五章 采用无线携能传输的能效优化无线MIMO传输技术 | 第84-96页 |
5.1 引言 | 第84-85页 |
5.2 系统模型 | 第85-86页 |
5.3 采用无线携能传输的能效协同功率分配与波束成形算法 | 第86-93页 |
5.3.1 无线携能优化目标转化 | 第86-88页 |
5.3.2 无线携能能效优化设计 | 第88-89页 |
5.3.3 无线携能波束初始化设计 | 第89-90页 |
5.3.4 算法描述 | 第90-91页 |
5.3.5 性能分析 | 第91页 |
5.3.6 仿真结果 | 第91-93页 |
5.4 本章小结 | 第93-96页 |
第六章 全文总结与展望 | 第96-98页 |
6.1 论文工作总结 | 第96-97页 |
6.2 进一步的研究方向 | 第97-98页 |
参考文献 | 第98-104页 |
作者简介 | 第104-106页 |
致谢 | 第106页 |