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基于能量获取技术的水声传感器网络关键技术研究

摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
缩略语第13-14页
第1章 绪论第14-20页
    1.1 课题研究背景第14-15页
    1.2 水下传感器网络的研究现状第15页
    1.3 无线电能传输技术发展史第15-17页
    1.4 论文内容及安排第17页
    1.5 符号说明第17-20页
第2章 水声中继协作通信的关键技术第20-40页
    2.1 水声信道特性及模型分析第20-30页
        2.1.1 水声信道特性第20-27页
            2.1.1.1 海洋中的声速第20-21页
            2.1.1.2 浅海环境下声传播的物理特性第21-27页
        2.1.2 水声信道模型第27-30页
            2.1.2.1 相干多径信道模型第27-28页
            2.1.2.2 随机信道模型第28-30页
    2.2 协作通信技术第30-39页
        2.2.1 协作通信模型第31-32页
        2.2.2 协作通信中继协议第32-33页
            2.2.2.1 放大转发(AF)第32页
            2.2.2.2 解码转发(DF)第32-33页
            2.2.2.3 编码协作(CC)第33页
        2.2.3 分集与合并技术第33-39页
            2.2.3.1 分集技术第33-34页
            2.2.3.2 合并技术第34-39页
    2.3 本章小结第39-40页
第3章 基于放大转发的可充电水声通信系统的资源分配第40-50页
    3.1 引言第40-41页
    3.2 系统模型第41-43页
    3.3 基于可达遍历和容量最大的方案设计第43-47页
        3.3.1 问题描述第43-44页
        3.3.2 推论与证明第44-45页
        3.3.3 时隙分配方案第45-47页
    3.4 仿真结果与分析第47-49页
    3.5 本章小结第49-50页
第4章 水声协作通信下的时隙功率联合分配第50-66页
    4.1 引言第50-51页
    4.2 系统模型第51-52页
    4.3 基于和容量最大的方案设计第52-54页
        4.3.1 问题描述第52-53页
        4.3.2 单个水下传感器场景下的时隙分配方案设计第53-54页
        4.3.3 多个水下传感器场景下的时隙分配方案设计第54页
    4.4 基于能效最大方案设计第54-59页
        4.4.1 问题描述第54-55页
        4.4.2 单个水下传感器场景下的联合分配算法第55-57页
        4.4.3 多个水下传感器场景下的联合分配算法第57-59页
    4.5 仿真与分析第59-64页
        4.5.1 仿真信道模型第59-60页
        4.5.2 仿真结果与分析第60-64页
    4.6 本章小结第64-66页
第5章 基于合并技术的多天线水声通信系统的资源分配第66-78页
    5.1 引言第66-67页
    5.2 系统模型第67-69页
    5.3 基于和容量最大的方案设计第69-71页
    5.4 基于能效最大的方案设计第71-72页
    5.5 仿真结果与分析第72-76页
    5.6 本章小结第76-78页
第6章 总结与展望第78-80页
    6.1 本文工作总结第78页
    6.2 未来研究方向第78-80页
参考文献第80-86页
致谢第86-88页
硕士期间论文发表、专利申请和参研项目第88-89页
    论文发表第88页
    专利申请第88-89页
    参研项目第89页

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