摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第9-15页 |
1.1 研究背景 | 第9-11页 |
1.2 研究动机与意义 | 第11-12页 |
1.3 本文的主要贡献及安排 | 第12-13页 |
1.4 本章小结 | 第13-15页 |
第二章 D2D通信网络与全双工网络研究 | 第15-29页 |
2.1 D2D通信网络研究 | 第15-23页 |
2.1.1 D2D通信技术简介 | 第15-16页 |
2.1.2 D2D和蜂窝混合网络架构 | 第16-17页 |
2.1.3 D2D和蜂窝混合网络场景 | 第17-19页 |
2.1.4 D2D通信中的关键技术 | 第19-21页 |
2.1.5 D2D和蜂窝混合网络研究现状 | 第21-23页 |
2.2 全双工网络研究 | 第23-27页 |
2.2.1 全双工中继网络研究 | 第23-25页 |
2.2.2 全双工蜂窝网络研究 | 第25-27页 |
2.3 本章小节 | 第27-29页 |
第三章 D2D和认知全双工中继混合网络的资源分配算法和性能研究 | 第29-45页 |
3.1 引言 | 第29-30页 |
3.2 系统模型与问题描述 | 第30-33页 |
3.2.1 系统模型 | 第30-32页 |
3.2.2 问题描述 | 第32-33页 |
3.3 次网路中中继链路的中断概率分析 | 第33-36页 |
3.3.1 半双工中继链路的中断概率分析 | 第33-34页 |
3.3.2 DF模式全双工中继链路的中断概率分析 | 第34-36页 |
3.3.3 中继链路的中断概率总结 | 第36页 |
3.4 D2D和认知全双工中继混合网络的资源分配方案 | 第36-40页 |
3.4.1 功率优化分配问题分析 | 第36-38页 |
3.4.2 中断概率保障下的功率优化分配方案 | 第38-40页 |
3.5 仿真结果及分析 | 第40-43页 |
3.6 本章小结 | 第43-45页 |
第四章 D2D和全双工蜂窝混合网络的资源分配算法和性能研究 | 第45-63页 |
4.1 引言 | 第45-46页 |
4.2 系统模型与问题描述 | 第46-49页 |
4.2.1 系统模型 | 第46-48页 |
4.2.2 问题描述 | 第48-49页 |
4.3 基于贪婪算法和干扰区域抑制算法的频谱分配方案 | 第49-53页 |
4.3.1 载波优化分配问题分析 | 第49-50页 |
4.3.2 干扰区域抑制算法 | 第50-52页 |
4.3.3 频谱分配方案详细设计 | 第52-53页 |
4.4 基于Stackelberg博弈的功率分配优化分配方案 | 第53-58页 |
4.4.1 功率优化分配问题分析 | 第53-55页 |
4.4.2 功率优化分配问题求解分析 | 第55-58页 |
4.5 仿真结果及分析 | 第58-61页 |
4.6 本章小结 | 第61-63页 |
第五章 总结与展望 | 第63-65页 |
5.1 全文总结 | 第63-64页 |
5.2 下一步的研究工作与展望 | 第64-65页 |
参考文献 | 第65-71页 |
附录缩略语 | 第71-73页 |
致谢 | 第73页 |