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水下异步全速率协作通信中自适应协作模式选择技术研究

摘要第5-6页
英文摘要第6-7页
第一章 绪论第10-15页
    1.1 研究背景与意义第10-11页
    1.2 研究现状及发展动态第11-13页
    1.3 研究内容与结构安排第13-15页
第二章 水声信道特性及模型分析第15-29页
    2.1 水声信道特性分析第15-22页
        2.1.1 海洋中的声速第15-16页
        2.1.2 声波在水声信道中的传输损耗第16-19页
        2.1.3 海洋的环境噪声第19页
        2.1.4 多径效应第19-21页
        2.1.5 多普勒频移第21-22页
    2.2 水声信道模型第22-28页
        2.2.1 声场模型分析第22-23页
        2.2.2 浅海水声信道模型第23-28页
    2.3 本章小结第28-29页
第三章 协作通信技术第29-45页
    3.1 分集与合并技术第29-34页
        3.1.1 分集技术第29-30页
        3.1.2 接收分集的合并技术第30-33页
        3.1.3 协作分集第33-34页
    3.2 协作通信协议第34-43页
        3.2.1 固定中继协作策略第34-39页
        3.2.2 自适应中继协作策略第39-41页
        3.2.3 AF与DF的仿真结果第41-43页
    3.3 本章小结第43-45页
第四章 水下异步全速率协作通信模型第45-56页
    4.1 现有水下协作通信模型第45-47页
        4.1.1 单中继同步协作模型第45-46页
        4.1.2 单中继异步协作模型第46-47页
    4.2 水下异步全速率协作通信第47-52页
        4.2.1 系统模型第48-50页
        4.2.2 性能分析第50-52页
    4.3 仿真结果第52-54页
        4.3.1 全速率协作与单中继协作和非协作的对比第52-53页
        4.3.2 异步协作与同步协作的对比第53-54页
    4.4 本章小结第54-56页
第五章 基于中断概率的自适应协作模式选择第56-69页
    5.1 固定协作模式的不足第56-57页
    5.2 自适应协作模式选择第57-64页
        5.2.1 概述第57-58页
        5.2.2 中继节点的选择准则第58-61页
        5.2.3 基于中断概率的自适应协作模式选择第61-64页
    5.3 仿真结果第64-68页
    5.4 本章小结第68-69页
结论第69-71页
参考文献第71-77页
攻读硕士学位期间取得的研究成果第77-78页
致谢第78-79页
附件第79页

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