摘要 | 第3-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
符号说明 | 第7-8页 |
英文缩略语表 | 第8-13页 |
插图索引 | 第13-14页 |
第1章 绪 论 | 第14-24页 |
1.1 移动通信的发展 | 第14-16页 |
1.2 移动通信上行链路两大关键技术的发展 | 第16-19页 |
1.3 本课题的研究意义 | 第19-21页 |
1.4 作者所做的工作和本文的贡献 | 第21-22页 |
1.5 本文的篇章结构 | 第22-24页 |
第2章 上行链路两大关键技术的系统介绍 | 第24-33页 |
2.1 引言 | 第24页 |
2.2 SC-FDMA | 第24-28页 |
2.2.1 SC-FDMA 的原理与结构 | 第24-26页 |
2.2.2 SC-FDMA 系统的PAPR | 第26-28页 |
2.3 协作通信 | 第28-32页 |
2.3.1 协作通信的原理 | 第28页 |
2.3.2 B3G/4G 系统中协作通信的基本模型 | 第28-30页 |
2.3.3 协作通信的功率分配 | 第30-31页 |
2.3.4 协作通信的用户体验质量(QoE) | 第31-32页 |
2.4 本章小结 | 第32-33页 |
第3章 SC-FDMA 系统中基于统计压扩的PAPR 减小方法 | 第33-46页 |
3.1 引言 | 第33-34页 |
3.2 PAPR 减小技术 | 第34-37页 |
3.2.1 编码类技术 | 第34-35页 |
3.2.2 概率类技术 | 第35-36页 |
3.2.3 限幅类技术 | 第36-37页 |
3.3 SC-FDMA 系统中基于统计压扩的PAPR 减小方法 | 第37-42页 |
3.3.1 统计压扩算法概述 | 第37-39页 |
3.3.2 原始发送信号的统计特性 | 第39-40页 |
3.3.3 变换函数 | 第40-41页 |
3.3.4 压扩 | 第41-42页 |
3.4 仿真与比较 | 第42-45页 |
3.5 本章小结 | 第45-46页 |
第4章 协作通信中基于MCPA 门限的功率分配方法 | 第46-57页 |
4.1 引言 | 第46-47页 |
4.2 协作通信中的功率分配 | 第47-49页 |
4.2.1 功率分配问题概述 | 第47-48页 |
4.2.2 现有功率分配算法 | 第48-49页 |
4.3 基于MCPA 门限的功率分配算法 | 第49-54页 |
4.3.1 平均信道功率衰减(MCPA) | 第49-51页 |
4.3.2 基于MCPA 门限的功率分配方法 | 第51-54页 |
4.4 仿真结果及分析 | 第54-56页 |
4.5 本章小结 | 第56-57页 |
第5章 协作通信中协作用户QoE 的改善方法 | 第57-68页 |
5.1 引言 | 第57-58页 |
5.2 协作用户QoE 的恶化 | 第58-59页 |
5.3 协作用户QoE 的改善方法 | 第59-65页 |
5.3.1 基于协作贡献度的QoE 改善机制 | 第59-61页 |
5.3.2 贡献电量门限和剩余电量门限 | 第61-62页 |
5.3.3 基于贡献电量门限和剩余电量门限的功率分配方法 | 第62-65页 |
5.4 性能仿真及结果分析 | 第65-67页 |
5.4.1 仿真说明 | 第65页 |
5.4.2 仿真结果及分析 | 第65-67页 |
5.5 本章小结 | 第67-68页 |
第6章 总结与展望 | 第68-70页 |
6.1 本文总结 | 第68-69页 |
6.2 未来工作的展望 | 第69-70页 |
参考文献 | 第70-74页 |
致谢 | 第74-75页 |
攻读硕士学位期间已发表或录用的论文 | 第75-76页 |
上海交通大学硕士学位论文答辩决议书 | 第76-78页 |