摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
第一章 绪论 | 第12-23页 |
1.1 课题研究背景 | 第12-19页 |
1.1.1 无线网络中的能量问题概述 | 第12-13页 |
1.1.2 无线网络中的能量优化策略 | 第13页 |
1.1.3 能量收集与传输技术 | 第13-15页 |
1.1.4 高效传输技术 | 第15-17页 |
1.1.5 全双工通信技术 | 第17-19页 |
1.2 课题来源与课题研究意义 | 第19-20页 |
1.3 论文主要内容及创新点 | 第20-21页 |
1.4 论文结构安排 | 第21-23页 |
第二章 相关理论技术研究 | 第23-35页 |
2.1 无线信息和能量的同时传输技术 | 第23-26页 |
2.1.1 功率分离接收机 | 第24-25页 |
2.1.2 时间切换接收机 | 第25-26页 |
2.2 凸优化及其算法 | 第26-32页 |
2.2.1 凸优化 | 第26-27页 |
2.2.2 凸优化问题 | 第27-28页 |
2.2.3 凸优化类型 | 第28-30页 |
2.2.4 凸优化算法 | 第30-32页 |
2.3 波束波束赋形技术 | 第32-34页 |
2.3.1 发射功率最小化的波束赋形设计 | 第32-33页 |
2.3.2 吞吐量最大化的波束赋形设计 | 第33-34页 |
2.4 本章小结 | 第34-35页 |
第三章 无线网络中能量与时延联合优化策略研究 | 第35-49页 |
3.1 引言 | 第35页 |
3.2 系统模型与问题建立 | 第35-40页 |
3.2.1 移动汇聚节点漫游与检测策略 | 第36-37页 |
3.2.2 信息时延惩罚机制 | 第37-38页 |
3.2.3 信息收集阶段 | 第38-40页 |
3.3 优化策略 | 第40-46页 |
3.3.1 Tail Following策略 | 第40-43页 |
3.3.2 Waiting Ahead策略 | 第43-46页 |
3.4 仿真结果 | 第46-48页 |
3.5 本章小结 | 第48-49页 |
第四章 无线双向中继携能通信传输优化算法研究 | 第49-65页 |
4.1 引言 | 第49-50页 |
4.2 无线双向中继网络SWIPT系统模型 | 第50-51页 |
4.3 LATTICE编码 | 第51-52页 |
4.4 基于LATTICE编码的SWIPT最大速率联合优化策略 | 第52-57页 |
4.4.1 优化模型 | 第52-53页 |
4.4.2 优化算法 | 第53-55页 |
4.4.3 仿真结果分析 | 第55-57页 |
4.5 基于LATTICE编码的SWIPT最小发送功率联合优化策略 | 第57-63页 |
4.5.1 优化模型 | 第57-58页 |
4.5.2 优化算法 | 第58-61页 |
4.5.3 仿真结果分析 | 第61-63页 |
4.6 本章小结 | 第63-65页 |
第五章 全双工双向中继网络中信息能量传输技术研究 | 第65-98页 |
5.1 引言 | 第65-66页 |
5.2 全双工双向中继系统模型 | 第66-78页 |
5.2.1 优化模型 | 第69页 |
5.2.2 优化策略 | 第69-74页 |
5.2.3 收敛性与复杂度分析 | 第74-75页 |
5.2.4 低复杂度迫零(ZF)优化方案 | 第75-76页 |
5.2.5 仿真结果分析 | 第76-78页 |
5.3 全双工双向中继携能系统优化策略 | 第78-87页 |
5.3.1 优化模型 | 第79-81页 |
5.3.2 低复杂优化方案 | 第81-83页 |
5.3.3 交替迭代优化算法设计 | 第83-86页 |
5.3.4 仿真结果分析 | 第86-87页 |
5.4 全双工双向直连中继系统优化策略 | 第87-97页 |
5.4.1 优化模型 | 第87-90页 |
5.4.2 交替迭代优化算法设计 | 第90-94页 |
5.4.3 迫零优化算法设计 | 第94-95页 |
5.4.4 仿真结果分析 | 第95-97页 |
5.5 本章小结 | 第97-98页 |
第六章 总结与展望 | 第98-99页 |
6.1 论文总结 | 第98页 |
6.2 工作展望 | 第98-99页 |
参考文献 | 第99-108页 |
缩略语说明 | 第108-109页 |
致谢 | 第109-110页 |
攻读学位期间的学术成果 | 第110-111页 |
本论文研究主要得到以下项目资助 | 第111页 |