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医疗EMI限制下移动网络的功率控制研究

摘要第5-6页
abstract第6-7页
第一章 绪论第10-14页
    1.1 研究工作的背景与意义第10-11页
    1.2 移动医疗通信的功率控制方法的国内外研究历史和现状第11-13页
    1.3 本文的主要工作第13页
    1.4 本论文的结构安排第13-14页
第二章 移动医疗与功率控制相关概述第14-29页
    2.1 移动医疗的概述第14-21页
        2.1.1 移动医疗的概念第14-17页
        2.1.2 移动医疗的应用和发展第17-19页
        2.1.3 移动医疗通信系统vs常规通信系统第19-21页
    2.2 移动医疗通信的功率控制第21-28页
        2.2.1 移动医疗通信中功率控制的必要性第21-23页
        2.2.2 功率控制的准则和方法第23-28页
    2.3 本章小结第28-29页
第三章 移动医疗通信功率控制的博弈论分析第29-40页
    3.1 博弈论基础第29-35页
        3.1.1 博弈论的概念第29-30页
        3.1.2 经典博弈模型第30-32页
        3.1.3 势博弈模型第32-33页
        3.1.4 效用函数和纳什均衡第33-34页
        3.1.5 博弈论的分类第34-35页
    3.2 移动医疗通信功率控制的博弈论分析第35-38页
        3.2.1 最大化每个用户的网络效用第36-37页
        3.2.2 网络级的全局优化第37-38页
    3.3 本章小结第38-40页
第四章 局部优化功率控制算法第40-62页
    4.1 电磁干扰制约下的最大发射功率建模第40-44页
        4.1.1 移动医疗实验场景第40-43页
        4.1.2 最大发射功率建模第43-44页
    4.2 局部功率控制算法第44-55页
        4.2.1 一般联合功率速率控制方法第45-48页
        4.2.2 带定价参数的联合功率速率控制方法第48-51页
        4.2.3 EMI限制下的联合功率速率控制方法第51-55页
    4.3 算法仿真与讨论第55-60页
        4.3.1 算法性质验证第55-58页
        4.3.2 EMI效应比较第58-59页
        4.3.3 控制方式比较第59-60页
    4.4 本章小结第60-62页
第五章 全局优化功率控制算法第62-77页
    5.1 全局功率控制算法第62-70页
        5.1.1 基于个人目标最优的博弈模型第62-63页
        5.1.2 基于网络级最优的博弈模型第63-64页
        5.1.3 最优回报动态功率控制算法第64-70页
    5.2 算法仿真与讨论第70-75页
        5.2.1 算法收敛验证第71-72页
        5.2.2 扩频增益的影响第72-73页
        5.2.3 性能损耗比较第73-74页
        5.2.4 EMI效应比较第74-75页
    5.3 本章小结第75-77页
第六章 全文总结与展望第77-79页
    6.1 全文总结第77-78页
    6.2 后续工作展望第78-79页
致谢第79-80页
参考文献第80-84页

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