中文摘要 | 第3-5页 |
英文摘要 | 第5-7页 |
1 绪论 | 第11-25页 |
1.1 研究背景与意义 | 第11-12页 |
1.2 全双工协作通信系统研究现状 | 第12-19页 |
1.2.1 全双工协作通信系统的发展历程 | 第12-13页 |
1.2.2 全双工协作通信系统的性能分析 | 第13-16页 |
1.2.3 全双工协作通信系统的性能优化 | 第16-18页 |
1.2.4 全双工协作通信系统研究面临的挑战 | 第18-19页 |
1.3 残留自干扰统计模型 | 第19-20页 |
1.4 协作通信系统性能评价指标 | 第20-21页 |
1.5 研究内容与结构安排 | 第21-25页 |
2 分布式ALAMOUTI空时编码全双工协作通信系统 | 第25-47页 |
2.1 引言 | 第25-26页 |
2.2 基于AF协议的全双工分布式Alamouti空时编码 | 第26-37页 |
2.2.1 系统模型与传输协议 | 第26-28页 |
2.2.2 基于极大似然解码的成对差错概率 | 第28-29页 |
2.2.3 成对差错概率上界 | 第29-31页 |
2.2.4 差错性能分析 | 第31-33页 |
2.2.5 仿真分析 | 第33-37页 |
2.3 基于DF协议的全双工分布式Alamouti空时编码 | 第37-44页 |
2.3.1 系统模型与传输协议 | 第37-38页 |
2.3.2 联合中断概率 | 第38-39页 |
2.3.3 分集-复用折中性能 | 第39-40页 |
2.3.4 功率分配算法 | 第40-42页 |
2.3.5 仿真分析 | 第42-44页 |
2.4 本章小结 | 第44-47页 |
3 自然编码全双工两中继协作通信系统 | 第47-63页 |
3.1 引言 | 第47-48页 |
3.2 系统模型 | 第48-49页 |
3.3 基于中继间信息交换的自然编码 | 第49-57页 |
3.3.1 编码规则 | 第49-51页 |
3.3.2 最差干扰近似下的成对差错概率上界 | 第51-53页 |
3.3.3 中继节点与信宿节点间等效信道的独立性 | 第53-55页 |
3.3.4 性能分析 | 第55-57页 |
3.4 仿真分析 | 第57-61页 |
3.5 本章小结 | 第61-63页 |
4 分布式TOEPLITZ空时编码全双工双向中继协作通信系统 | 第63-83页 |
4.1 引言 | 第63-65页 |
4.2 系统模型 | 第65-67页 |
4.3 基于部分分式分解的成对差错概率 | 第67-76页 |
4.4 性能分析 | 第76-78页 |
4.4.1 分集增益 | 第76页 |
4.4.2 编码增益 | 第76-77页 |
4.4.3 分集增益可达性与满分集预编码 | 第77-78页 |
4.4.4 全双工与半双工协作系统性能对比 | 第78页 |
4.5 仿真分析 | 第78-81页 |
4.6 本章小结 | 第81-83页 |
5 全双工协作D2D通信系统 | 第83-107页 |
5.1 引言 | 第83-84页 |
5.2 系统模型 | 第84-86页 |
5.2.1 传输协议与信号模型 | 第84-86页 |
5.2.2 信干噪比模型 | 第86页 |
5.3 性能分析 | 第86-92页 |
5.3.1 可达速率域 | 第86-88页 |
5.3.2 联合中断概率 | 第88-92页 |
5.4 基于最大化最小可达速率的功率分配算法 | 第92-95页 |
5.4.1 问题建模 | 第92-93页 |
5.4.2 最优性条件 | 第93页 |
5.4.3 功率分配 | 第93-95页 |
5.5 基于最小化联合中断概率的功率分配算法 | 第95-99页 |
5.5.1 联合中断概率上界 | 第96页 |
5.5.2 最优功率分配因子 | 第96-98页 |
5.5.3 蜂窝用户最优发射功率 | 第98-99页 |
5.6 仿真分析 | 第99-105页 |
5.7 本章小结 | 第105-107页 |
6 总结与展望 | 第107-111页 |
6.1 全文总结 | 第107-108页 |
6.2 后续展望 | 第108-111页 |
致谢 | 第111-113页 |
参考文献 | 第113-125页 |
附录 | 第125-126页 |
A 作者在攻读博士期间发表的论文及获权发明专利目录 | 第125-126页 |
B 作者在攻读博士期间参加的科研项目 | 第126页 |