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分布式天线系统中的传输设计

摘要第5-7页
Abstract第7-9页
缩略词第16-18页
符号说明第18-19页
第一章 绪论第19-31页
    1.1 分布式天线系统的研究背景及意义第19-22页
        1.1.1 分布式天线系统及其优势第19-21页
        1.1.2 分布式天线系统的研究方向第21-22页
    1.2 分布式天线系统中传输设计的文献综述第22-24页
        1.2.1 分布式天线系统中频谱效率的文献综述第22-23页
        1.2.2 分布式天线系统中能量效率的文献综述第23-24页
    1.3 本文的研究工作第24-29页
        1.3.1 本文工作与前人工作的关系第24-26页
        1.3.2 本文研究思路第26页
        1.3.3 本文主要工作内容第26-29页
    1.4 论文的内容安排第29-31页
第二章 单用户MIMO分布式天线系统中的能效最大化问题研究第31-51页
    2.1 引言第31-33页
        2.1.1 主要工作第33页
    2.2 系统模型及问题描述第33-35页
    2.3 给定RAU激活集合下的传输方案设计第35-41页
        2.3.1 求解问题(P1)的算法第36-38页
        2.3.2 求解问题(P2)的算法第38-39页
        2.3.3 求解问题(P3)的算法第39-40页
        2.3.4 所提算法的复杂度分析第40-41页
    2.4 激活RAU集合的选择第41-42页
    2.5 仿真结果第42-46页
        2.5.1 所提算法的收敛性能第43-44页
        2.5.2 性能比较第44-46页
    2.6 本章小结第46-47页
    2.7 附录第47-51页
        2.7.1 引理3的证明第47-48页
        2.7.2 内点法的复杂度分析第48-51页
第三章 多用户MIMO分布式天线系统中能效最大问题研究第51-75页
    3.1 引言第51-53页
        3.1.1 本章主要工作第52-53页
    3.2 系统模型及问题描述第53-55页
        3.2.1 系统模型第53-54页
        3.2.2 问题建模第54-55页
    3.3 第一阶段:用户选择算法第55-59页
        3.3.1 求解问题(3.9)算法第56-59页
        3.3.2 复杂度分析第59页
    3.4 第二阶段:求解问题(3.8)的算法第59-64页
        3.4.1 三层迭代算法第59-62页
        3.4.2 单层迭代算法第62-64页
        3.4.3 复杂度分析第64页
    3.5 仿真部分第64-70页
        3.5.1 用户选择算法的性质第64-66页
        3.5.2 能效最大化算法的性质第66-70页
    3.6 结论第70页
    3.7 附录第70-75页
        3.7.1 定理1的证明第70-71页
        3.7.2 定理2的证明第71-72页
        3.7.3 定理3的证明第72-73页
        3.7.4 定理4的证明第73-75页
第四章 Nakagami-m衰落信道下分布式天线系统中的考虑延迟要求的有效速率最大化问题第75-101页
    4.1 引言第75-76页
    4.2 系统模型第76-79页
        4.2.1 等效容量第78页
        4.2.2 问题建模第78-79页
    4.3 最优的功率分配方法第79-82页
    4.4 特殊情况:I=2第82-90页
        4.4.1 场景1:仅仅只有一个RAU传输非零功率,即|L'|=1第83-86页
        4.4.2 场景2:两个RAU都以非零功率传输,即|L'|=2第86-89页
        4.4.3 结果讨论第89-90页
    4.5 仿真部分第90-95页
    4.6 结论第95页
    4.7 附录第95-101页
        4.7.1 问题(4.7)的凸性证明第95-96页
        4.7.2 引理1的证明第96页
        4.7.3 引理2的证明第96页
        4.7.4 定理1的证明第96-97页
        4.7.5 定理2的证明第97-98页
        4.7.6 I=1情况下的平均功率第98-99页
        4.7.7 引理3的证明第99-100页
        4.7.8 λ_1/ε(θ)<α_1~l的证明第100页
        4.7.9 当m是一个正整数时,T_(RRH_1)~(C2)的推导第100-101页
第五章 Nakagami-m,衰落信道下分布式天线系统中的能效最大化问题第101-123页
    5.1 引言第101-103页
    5.2 系统模型第103-104页
    5.3 I个RAUs上的最优功率分配第104-106页
    5.4 特殊情况:I=2第106-116页
        5.4.1 只有 个RAU传输非零功率,即|L'|=1第107-109页
        5.4.2 两个RAUs都以正功率发送,即|L'|=2第109-114页
        5.4.3 结果分析第114-116页
    5.5 仿真结果第116-122页
        5.5.1 提出算法的性质第116-117页
        5.5.2 性能比较第117-122页
    5.6 结论第122-123页
第六章 单组多播MISO分布式天线系统的能效传输方案设计第123-131页
    6.1 引言第123页
    6.2 系统模型第123-125页
    6.3 求解问题(P1)的新算法第125-128页
        6.3.1 求解问题(P2)的算法第126-127页
        6.3.2 求解问题(P3)的算法第127页
        6.3.3 EETM算法的收敛性分析第127-128页
        6.3.4 EETM算法的复杂度分析第128页
    6.4 仿真结果第128-129页
    6.5 结论第129-131页
第七章 总结与展望第131-133页
    7.1 全文总结第131-132页
    7.2 进一步的研究内容第132-133页
参考文献第133-145页
攻读博士学位论文期间的研究成果第145-149页
致谢第149页

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