博士论文创新点 | 第5-6页 |
目录 | 第6-9页 |
图目录 | 第9-11页 |
表目录 | 第11-12页 |
缩写词 | 第12-14页 |
中文摘要 | 第14-16页 |
Abstract | 第16-18页 |
1. 引言 | 第19-30页 |
1.1. 研究背景及意义 | 第19-23页 |
1.2. 无线双向中继网络的发展 | 第23-25页 |
1.2.1. 双向中继网络的演进 | 第23-24页 |
1.2.2. 双向中继系统中的技术挑战 | 第24-25页 |
1.3. 本文的贡献和结构 | 第25-30页 |
1.3.1. 本文的研究内容和主要贡献 | 第25-28页 |
1.3.2. 本文的组织结构 | 第28-30页 |
2. 双向中继网络的系统容量及资源管理问题 | 第30-50页 |
2.1. 无线信道模型 | 第30-33页 |
2.1.1. 大尺度衰落 | 第31页 |
2.1.2. 小尺度衰落 | 第31-33页 |
2.2. 双向中继网络系统模型 | 第33-42页 |
2.2.1. 基于AF方式的双向中继网络 | 第36-38页 |
2.2.2. 基于DF方式的双向中继网络 | 第38-40页 |
2.2.3. 基于PNC方式的双向中继网络 | 第40-42页 |
2.3. 双向中继系统中的无线资源管理问题 | 第42-50页 |
2.3.1. 无线资源管理问题概述 | 第43页 |
2.3.2. 双向中继网络的主要应用场景 | 第43-46页 |
2.3.3. 双向中继系统中无线资源管理的研究现状及难点 | 第46-50页 |
3. OFDMA双向中继系统的无线资源分配 | 第50-81页 |
3.1. 研究背景 | 第50-52页 |
3.2. 基于用户速率受限的OFDMA双向中继网络的资源分配策略 | 第52-67页 |
3.2.1. 系统模型 | 第52-55页 |
3.2.2. 优化问题数学建模与Lagrange对偶分解算法 | 第55-56页 |
3.2.3. 功率最小化的优化解决方案 | 第56-63页 |
3.2.4. 算法设计 | 第63-64页 |
3.2.5. 数值仿真模拟 | 第64-67页 |
3.2.6. 小结 | 第67页 |
3.3. 基于物理层网络编码PNC的OFDM双向中继系统中的功率控制 | 第67-81页 |
3.3.1. 系统模型 | 第68-70页 |
3.3.2. 问题描述和功率优化 | 第70-71页 |
3.3.3. 三节点间的功率优化分配 | 第71-76页 |
3.3.4. OFDM子载波间的优化功率分配 | 第76-78页 |
3.3.5. 数值仿真 | 第78-80页 |
3.3.6. 小结 | 第80-81页 |
4. MIMO双向中继网络的资源分配研究 | 第81-107页 |
4.1. 引言 | 第81-82页 |
4.2. MIMO双向中继网络中优化预编码矩阵的设计 | 第82-94页 |
4.2.1. 系统模型 | 第82-84页 |
4.2.2. 空分复用的预编码矩阵的设计 | 第84-89页 |
4.2.3. MIMO双向中继网络的功率优化分配 | 第89-92页 |
4.2.4. 数值仿真 | 第92-94页 |
4.2.5. 小结 | 第94页 |
4.3. 多用户MIMO-OFDM双向中继系统的资源分配 | 第94-105页 |
4.3.1. 系统模型 | 第95-97页 |
4.3.2. 优化问题描述 | 第97页 |
4.3.3. 算法研究 | 第97-101页 |
4.3.4. 数值仿真 | 第101-105页 |
4.3.5. 小结 | 第105页 |
4.4. 本章小结 | 第105-107页 |
5. 双向中继认知网络中的资源分配 | 第107-123页 |
5.1. 引言 | 第107-109页 |
5.2. 系统模型 | 第109-111页 |
5.3. 优化问题描述 | 第111-113页 |
5.4. 算法研究 | 第113-118页 |
5.5. 低复杂度算法 | 第118-119页 |
5.6. 仿真结果 | 第119-122页 |
5.7. 小结 | 第122-123页 |
6. 总结与展望 | 第123-126页 |
6.1. 论文总结 | 第123-125页 |
6.2. 未来研究展望 | 第125-126页 |
参考文献 | 第126-137页 |
攻读博士期间的主要研究成果 | 第137-140页 |
致谢 | 第140页 |