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 |