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FeD2D中继网络能量效率的研究

摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
第一章 绪论第10-18页
    1.1 研究背景与意义第10-11页
    1.2 国内外研究现状第11-15页
    1.3 论文主要内容与结构安排第15-18页
第二章 FeD2D通信系统及仿真平台第18-36页
    2.1 FeD2D通信系统概述第18-23页
        2.1.1 FeD2D通信场景第18-20页
        2.1.2 FeD2D通信系统增强第20-23页
    2.2 FeD2D中继网络仿真平台搭建第23-30页
        2.2.1 仿真平台整体流程介绍第24-25页
        2.2.2 仿真平台核心模块介绍第25-30页
    2.3 FeD2D通信系统评估与建模方法第30-33页
        2.3.1 FeD2D中继网络评估指标第31-32页
        2.3.2 FeD2D中继网络建模基础第32-33页
    2.4 本章小结第33-36页
第三章 联合资源选择与功控的可穿戴设备能量效率增强第36-50页
    3.1 引言第36页
    3.2 可穿戴设备中继网络能量效率增强第36-45页
        3.2.1 可穿戴设备中继网络模型第36-39页
        3.2.2 基于Dinkelbach定理的迭代求解第39-41页
        3.2.3 基于惩罚函数的模型简化第41-42页
        3.2.4 功率控制最优化与加权二分图的资源分配策略第42-45页
    3.3 仿真场景与仿真结果第45-48页
    3.4 本章小结第48-50页
第四章 基于能量节省策略的物联网设备能量效率增强第50-68页
    4.1 引言第50页
    4.2 中继节点选择分析与分类第50-52页
    4.3 基于能量节省的中继区域建模与仿真第52-56页
        4.3.1 能量节省中继区域建模第52-54页
        4.3.2 能量节省区域仿真结果第54-56页
    4.4 基于距离以及信道状态协同的中继选择方案第56-66页
        4.4.1 FeD2D中继网络干扰分析第56-59页
        4.4.2 基于距离以及信道状态的最优中继选择第59-62页
        4.4.3 仿真场景与仿真结果第62-66页
    4.5 本章小结第66-68页
第五章 总结与展望第68-70页
    5.1 论文工作总结第68-69页
    5.2 下一步研究方向第69-70页
参考文献第70-74页
致谢第74-76页
攻读硕士学位期间研究成果第76页

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