致谢 | 第5-6页 |
摘要 | 第6-8页 |
ABSTRACT | 第8-10页 |
1 绪论 | 第14-30页 |
1.1 选题背景 | 第14-16页 |
1.2 频谱效率提升技术的研究现状 | 第16-21页 |
1.2.1 现有的频谱提升技术 | 第16-17页 |
1.2.2 认知无线电技术 | 第17-18页 |
1.2.3 干扰对齐技术 | 第18-21页 |
1.2.4 频谱拍卖技术 | 第21页 |
1.3 认知网络频谱提升技术系统框架 | 第21-23页 |
1.4 本文的主要研究内容 | 第23-26页 |
1.5 论文贡献及创新点 | 第26-27页 |
1.6 论文结构 | 第27-30页 |
2 机会干扰对齐技术研究 | 第30-50页 |
2.1 干扰对齐理论原理与思想归纳 | 第30-32页 |
2.2 机会干扰对齐技术的提出 | 第32-33页 |
2.3 信道奇异值分解机会干扰对齐方法概述 | 第33-36页 |
2.3.1 奇异值分解法系统模型 | 第34页 |
2.3.2 功率分配矩阵取补矩阵法 | 第34-35页 |
2.3.3 选择认知用户机会接入法 | 第35-36页 |
2.4 容量最优机会干扰对齐 | 第36-41页 |
2.4.1 容量最优机会干扰对齐理论 | 第36-40页 |
2.4.2 容量最优机会干扰对齐接入步骤 | 第40-41页 |
2.5 上行机会对齐仿真及TDD上下行互异性 | 第41-48页 |
2.6 本章小结 | 第48-50页 |
3 分布式干扰对齐及系统应用 | 第50-72页 |
3.1 分布式干扰对齐与干扰抵消算法 | 第50-56页 |
3.1.1 虚拟MIMO中的用户配对策略 | 第51-52页 |
3.1.2 分布式干扰对齐与干扰抵消算法原理 | 第52-55页 |
3.1.3 分布式干扰对齐与干扰抵消算法改进 | 第55-56页 |
3.2 分布式干扰对齐虚拟MIMO系统仿真 | 第56-57页 |
3.3 分布式干扰对齐应用于高铁无线通信接入系统 | 第57-67页 |
3.3.1 高铁无线通信接入系统模型 | 第58-59页 |
3.3.2 车地通信系统传输时延分布式干扰对齐接入 | 第59-62页 |
3.3.3 车内接入系统空间线性分布式干扰对齐接入 | 第62-67页 |
3.4 干扰对齐高铁系统仿真及性能评价 | 第67-70页 |
3.5 本章小结 | 第70-72页 |
4 协作与认知中继干扰对齐 | 第72-92页 |
4.1 协作中继干扰对齐技术 | 第73-80页 |
4.1.1 多节点协作干扰对齐约束条件 | 第73-76页 |
4.1.2 多节点协作干扰对齐算法 | 第76-80页 |
4.2 认知中继干扰对齐技术 | 第80-81页 |
4.3 认知中继干扰对齐编解码算法 | 第81-85页 |
4.3.1 认知中继网络模型 | 第81-82页 |
4.3.2 认知中继干扰对齐预编码算法 | 第82-84页 |
4.3.3 认知中继干扰对齐解码算法 | 第84-85页 |
4.4 认知中继干扰对齐系统容量分析 | 第85-87页 |
4.5 仿真实验与结果分析 | 第87-90页 |
4.6 本章小结 | 第90-92页 |
5 认知网络多用户频谱拍卖框架 | 第92-118页 |
5.1 频谱拍卖机制现存的问题 | 第92-93页 |
5.2 基于干扰矩阵的频谱拍卖框架 | 第93-98页 |
5.2.1 干扰矩阵拍卖框架系统模型 | 第93-94页 |
5.2.2 二次定价与VCG定价拍卖 | 第94-96页 |
5.2.3 抗多认知用户共谋的拍卖框架 | 第96-98页 |
5.3 基于干扰矩阵的抗共谋拍卖仿真 | 第98-102页 |
5.4 基于定位信息的拍卖框架系统模型 | 第102-103页 |
5.5 基于定位信息的抗干扰虚报策略 | 第103-107页 |
5.5.1 基于干扰矩阵的拍卖缺陷 | 第103-106页 |
5.5.2 抗干扰虚报的拍卖策略 | 第106-107页 |
5.6 基于定位信息的拍卖策略在多频带拍卖中的应用 | 第107-111页 |
5.7 基于定位信息的拍卖框架仿真及性能评价 | 第111-116页 |
5.7.1 固定位置的性能评价 | 第111-113页 |
5.7.2 固定估价值的性能评价 | 第113-116页 |
5.8 本章小结 | 第116-118页 |
6 结论 | 第118-120页 |
6.1 论文工作总结 | 第118-119页 |
6.2 工作展望 | 第119-120页 |
参考文献 | 第120-132页 |
作者简历及攻读博士学位期间取得的研究成果 | 第132-136页 |
学位论文数据集 | 第136页 |