第一章 绪论 | 第1-13页 |
1.1 研究背景 | 第8-9页 |
1.2 国内外的研究状况 | 第9-10页 |
1.3 课题的研究意义 | 第10-11页 |
参考文献 | 第11-13页 |
第二章 CDMA系统中的功率控制 | 第13-26页 |
2.1 扩频数字通信系统 | 第13-15页 |
2.1.1 直接序列扩频信号 | 第13-14页 |
2.1.2 处理增益和干扰容限 | 第14-15页 |
2.2 功率控制的基本方法 | 第15-17页 |
2.2.1 前向功率控制 | 第15-16页 |
2.2.2 反向功率控制 | 第16-17页 |
2.3 功率控制的数学模型 | 第17-21页 |
2.3.1 基本模型 | 第17-19页 |
2.3.2 CDMA系统中的功率控制模型 | 第19-21页 |
2.4 仿真结果 | 第21-23页 |
2.5 本章小结 | 第23页 |
参考文献 | 第23-26页 |
第三章 CDMA系统中的多用户检测技术 | 第26-35页 |
3.1 多用户检测技术 | 第26-31页 |
3.1.1 线性多用户检测 | 第26-30页 |
3.1.2 非线性多用户检测器 | 第30-31页 |
3.2 盲多用户检测技术 | 第31-32页 |
3.3 本章小结 | 第32-33页 |
参考文献 | 第33-35页 |
第四章 基于MMSE多用户检测的联合功率控制算法 | 第35-44页 |
4.1 线性多用户接收机 | 第35-36页 |
4.2 基于多用户接收机的功率控制 | 第36-37页 |
4.3 基于多用户接收机的功率控制算法性能的分析 | 第37-38页 |
4.3.1 信干比分析 | 第37页 |
4.3.2 功率控制下系统的容量和用户的最小接收功率 | 第37-38页 |
4.4 基于MMSE多用户检测的联合功率控制算法 | 第38-39页 |
4.5 仿真结果 | 第39-42页 |
4.5.1 算法收敛速度的比较 | 第39-41页 |
4.5.2 性能分析 | 第41-42页 |
4.6 本章小结 | 第42页 |
参考文献 | 第42-44页 |
第五章 传统的基于博弈论的功率控制算法 | 第44-55页 |
5.1 博弈论 | 第44-47页 |
5.1.1 静态博弈机制 | 第44-45页 |
5.1.2 非协作博弈机制 | 第45页 |
5.1.3 Nash策略 | 第45-46页 |
5.1.4 Stackelberg策略 | 第46-47页 |
5.1.5 协调机制 | 第47页 |
5.2 基于博弈论的功率控制 | 第47-50页 |
5.2.1 非协调功率控制博弈中的Nash平衡点 | 第48-49页 |
5.2.2 含价格因子的非协调功率控制 | 第49-50页 |
5.3 传统的基于博弈论的功率控制算法 | 第50-53页 |
5.3.1 成本函数 | 第50-51页 |
5.3.2 功率控制算法 | 第51-52页 |
5.3.3 仿真结果 | 第52-53页 |
5.4 本章小结 | 第53页 |
参考文献 | 第53-55页 |
第六章 基于博弈论的联合功率控制算法 | 第55-65页 |
6.1 联合功率控制算法中的功率控制模型 | 第55-57页 |
6.1.1 功率控制模型 | 第55-56页 |
6.1.2 功率控制模型参数的分析 | 第56-57页 |
6.2 基于博弈论的联合功率控制算法 | 第57-59页 |
6.2.1 成本函数 | 第57-59页 |
6.2.2 联合功率控制算法 | 第59页 |
6.3 功率控制算法的实现 | 第59-61页 |
6.3.1 在工程中的实现策略 | 第59-60页 |
6.3.2 功率控制算法的流程 | 第60-61页 |
6.4 仿真结果 | 第61-63页 |
6.4.1 算法收敛速度的比较 | 第61-62页 |
6.4.2 性能分析 | 第62-63页 |
6.5 本章小结 | 第63页 |
参考文献 | 第63-65页 |
第七章 基于信道估计的联合功率控制算法 | 第65-75页 |
7.1 自回归模型 | 第65-66页 |
7.2 卡曼滤波模型 | 第66-70页 |
7.2.1 离散卡曼滤波 | 第66-67页 |
7.2.2 卡曼滤波算法的实现 | 第67-68页 |
7.2.3 扩展的卡曼滤波器 | 第68-70页 |
7.3 基于信道估计的联合功率控制算法 | 第70-71页 |
7.4 仿真结果 | 第71-73页 |
7.5 本章小结 | 第73页 |
参考文献 | 第73-75页 |
第八章 结束语 | 第75-77页 |
作者在攻读硕士学位期间发表的文章 | 第77-78页 |
致谢 | 第78页 |