摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第10-18页 |
1.1 研究背景 | 第10页 |
1.2 研究意义 | 第10-11页 |
1.3 协作通信的发展和研究现状 | 第11-14页 |
1.3.1 中继转发策略的发展和研究现状 | 第11-13页 |
1.3.2 中继选择方案的发展和研究现状 | 第13-14页 |
1.4 协作通信的典型应用 | 第14-16页 |
1.4.1 认知无线网络中的应用 | 第14-15页 |
1.4.2 车载网络中的应用 | 第15页 |
1.4.3 无线蜂窝网络中的应用 | 第15-16页 |
1.5 研究内容和结构安排 | 第16-18页 |
第2章 协作通信技术概述 | 第18-29页 |
2.1 无线通信中的分集和合并技术 | 第18-21页 |
2.1.1 分集技术 | 第18-19页 |
2.1.2 合并技术 | 第19-21页 |
2.2 协作通信的基本系统模型 | 第21-22页 |
2.3 协作通信中的中继转发策略 | 第22-26页 |
2.3.1 固定中继策略 | 第22-24页 |
2.3.2 编码协作中继策略 | 第24-25页 |
2.3.3 自适应中继策略 | 第25页 |
2.3.4 各中继策略的比较 | 第25-26页 |
2.4 协作通信中的中继选择方案 | 第26-28页 |
2.4.1 基于不同准则的中继选择方案 | 第26-28页 |
2.4.2 不同中继选择方案的比较 | 第28页 |
2.5 本章小结 | 第28-29页 |
第3章 基于改进HDAF的最优中继选择方案 | 第29-41页 |
3.1 引言 | 第29-30页 |
3.2 系统模型 | 第30-31页 |
3.3 基于接收信噪比最大化的最优中继选择 | 第31-34页 |
3.3.1 固定中继策略下的最优中继选择 | 第31-32页 |
3.3.2 HDAF中继策略下的最优中继选择 | 第32页 |
3.3.3 不同方案的仿真与分析 | 第32-34页 |
3.4 基于接收信噪比最大化的改进HDAF中继选择方案 | 第34-40页 |
3.4.1 中继选择方案描述 | 第34-36页 |
3.4.2 中断概率分析 | 第36-37页 |
3.4.3 频谱效率分析 | 第37-38页 |
3.4.4 数值仿真分析 | 第38-40页 |
3.5 本章小结 | 第40-41页 |
第4章 基于误码率的最优中继集合的快速选择方案 | 第41-56页 |
4.1 引言 | 第41-42页 |
4.2 系统模型 | 第42-43页 |
4.3 误码率分析 | 第43-46页 |
4.3.1 基于DF的多中继系统误码率分析 | 第43-44页 |
4.3.2 基于AF的多中继系统误码率分析 | 第44-45页 |
4.3.3 基于HDAF的多中继系统误码率分析 | 第45-46页 |
4.4 最优中继集合选择方案 | 第46-47页 |
4.4.1 全局搜索中继选择方案 | 第46页 |
4.4.2 基于误码率的快速中继选择方案 | 第46-47页 |
4.5 数值仿真和分析 | 第47-50页 |
4.6 在误码率限定值下的功率分配问题 | 第50-55页 |
4.6.1 基于DF的最优功率分配 | 第51-52页 |
4.6.2 基于AF的最优功率分配 | 第52-53页 |
4.6.3 基于HDAF的最优功率分配 | 第53-54页 |
4.6.4 数值仿真与分析 | 第54-55页 |
4.7 本章小结 | 第55-56页 |
第5章 总结与展望 | 第56-58页 |
5.1 总结 | 第56页 |
5.2 后续研究工作的展望 | 第56-58页 |
致谢 | 第58-59页 |
参考文献 | 第59-64页 |
附录 | 第64页 |