摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
缩略词表 | 第13-14页 |
主要符号表 | 第14-15页 |
第一章 绪论 | 第15-20页 |
1.1 研究意义 | 第15-16页 |
1.2 研究现状 | 第16-18页 |
1.2.1 传统组播算法 | 第16-17页 |
1.2.2 协作组播算法 | 第17-18页 |
1.3 研究内容与创新点 | 第18-20页 |
1.3.1 研究内容 | 第18-19页 |
1.3.2 主要创新 | 第19-20页 |
第二章 一种基于中断概率约束的传统组播协作算法 | 第20-25页 |
2.1 引言 | 第20页 |
2.2 系统模型 | 第20-22页 |
2.2.1 第一时隙传输模型 | 第21页 |
2.2.2 第二时隙传输模型 | 第21-22页 |
2.3 全中继算法的能量效率 | 第22-23页 |
2.4 仿真结果 | 第23-24页 |
2.5 本章小结 | 第24-25页 |
第三章 一种基于概率的中继选择和功率控制算法 | 第25-39页 |
3.1 引言 | 第25页 |
3.2 系统模型 | 第25-27页 |
3.2.1 第一时隙传输模型 | 第26页 |
3.2.2 第二时隙传输模型 | 第26-27页 |
3.3 基于概率的中继选择和功率控制算法 | 第27-35页 |
3.3.1 中继选择和功率控制问题描述 | 第27-28页 |
3.3.2 中断概率约束 | 第28-33页 |
3.3.2.1 第一时隙中断概率 | 第28-29页 |
3.3.2.2 第二时隙中断概率 | 第29-31页 |
3.3.2.3 总中断概率 | 第31-33页 |
3.3.3 中继选择和功率控制 | 第33-35页 |
3.4 仿真结果 | 第35-37页 |
3.5 本章小结 | 第37-39页 |
第四章 一种基于最小中继功率的协作组播算法 | 第39-61页 |
4.1 引言 | 第39页 |
4.2 系统模型 | 第39-42页 |
4.2.1 第一时隙的传输模型 | 第40-41页 |
4.2.2 第二时隙的传输模型 | 第41-42页 |
4.3 基于中断概率的中继选择和功率优化问题 | 第42-44页 |
4.3.1 目标表达式描述 | 第42页 |
4.3.2 约束表达式描述 | 第42-43页 |
4.3.3 基于概率的方法描述 | 第43-44页 |
4.4 基于中继概率和中继功率的中断概率密度 | 第44-47页 |
4.4.1 第一时隙中断概率 | 第44-45页 |
4.4.2 第二时隙中断概率 | 第45-47页 |
4.4.2.1 第二时隙能够中继的成功用户数量 | 第45-46页 |
4.4.2.2 失败用户在第二时隙的中断概率 | 第46-47页 |
4.4.3 总中断概率 | 第47页 |
4.5 最优算法与次优算法 | 第47-55页 |
4.5.1 中断降低效率(ORE) | 第47-48页 |
4.5.2 简化中断降低效率(ORE)的表达式 | 第48-50页 |
4.5.3 最优算法 | 第50-51页 |
4.5.4 次优算法 | 第51-54页 |
4.5.5 算法实现 | 第54-55页 |
4.6 仿真结果 | 第55-59页 |
4.6.1 中断降低效率(ORE)和中断概率密度(OPD) | 第56-57页 |
4.6.2 最优和次优的中继概率与中继功率 | 第57-59页 |
4.6.3 性能比较 | 第59页 |
4.7 本章小结 | 第59-61页 |
第五章 全文总结 | 第61-62页 |
5.1 主要贡献 | 第61页 |
5.2 未来研究的方向 | 第61-62页 |
致谢 | 第62-63页 |
参考文献 | 第63-66页 |
附录A 距基站距离为的用户信道容量CDF的推导过程 | 第66-67页 |
附录B 圆环区域中用户信道容量CDF的推导过程 | 第67-69页 |
附录C 简化后的ORE曲线的单调性证明 | 第69-70页 |
附录D 功率分配算法最优性的证明 | 第70-73页 |
附录E 中断概率约束取值的最优性证明 | 第73-75页 |
攻硕期间取得的研究成果 | 第75-76页 |