摘要 | 第4-5页 |
abstract | 第5页 |
专用术语注释表 | 第8-9页 |
第一章 绪论 | 第9-17页 |
1.1 认知无线电产生的背景及意义 | 第9-10页 |
1.2 认知无线电概述 | 第10-14页 |
1.2.1 认知无线电的定义 | 第10-11页 |
1.2.2 认知无线电的关键技术 | 第11-13页 |
1.2.3 认知无线电的发展现状 | 第13-14页 |
1.3 认知无线电的主要应用前景 | 第14-15页 |
1.4 论文的研究内容及结构安排 | 第15-17页 |
第二章 频谱检测技术概述 | 第17-28页 |
2.1 引言 | 第17-18页 |
2.2 发射机检测 | 第18-22页 |
2.2.1 匹配滤波器检测 | 第19页 |
2.2.2 能量检测 | 第19-20页 |
2.2.3 循环平稳特征检测 | 第20-21页 |
2.2.4 发射机检测方法比较 | 第21-22页 |
2.3 接收机检测 | 第22-24页 |
2.3.1 基于干扰温度的检测 | 第22-23页 |
2.3.2 本振功率泄漏检测 | 第23-24页 |
2.4 协作检测 | 第24-27页 |
2.4.1 硬判决协作 | 第26-27页 |
2.4.2 软判决协作 | 第27页 |
2.5 本章小结 | 第27-28页 |
第三章 基于MarcumQ函数的能量检测方法及性能分析 | 第28-39页 |
3.1 引言 | 第28-29页 |
3.2 系统模型 | 第29-31页 |
3.2.1 传统能量检测 | 第29-31页 |
3.2.2 传统能量检测方法存在的问题 | 第31页 |
3.3 基于MarcumQ函数精确解的ED检测方法 | 第31-35页 |
3.4 仿真结果与性能分析 | 第35-38页 |
3.4.1 实验环境及数据集 | 第35页 |
3.4.2 实验结果及分析 | 第35-38页 |
3.5 本章小结 | 第38-39页 |
第四章 基于p-norm能量检测方法在衰落信道上的性能研究 | 第39-50页 |
4.1 引言 | 第39-40页 |
4.2 系统模型 | 第40-44页 |
4.2.1 传统能量检测方法 | 第40-41页 |
4.2.2 改进的能量检测方法 | 第41-43页 |
4.2.3 基于p-norm的能量检测方法 | 第43-44页 |
4.2.4 改进的基于p-norm的能量检测方法 | 第44页 |
4.3 在广义α-μ衰落信道上的频谱感知 | 第44-45页 |
4.4 基于AUC的性能评价方法 | 第45-46页 |
4.4.1 AUC系统模型 | 第45-46页 |
4.4.2 ?-μ衰落信道上p-norm能量检测方法AUC性能分析 | 第46页 |
4.5 仿真结果及分析 | 第46-49页 |
4.6 本章小结 | 第49-50页 |
第五章 总结与展望 | 第50-52页 |
5.1 本文总结 | 第50-51页 |
5.2 研究与展望 | 第51-52页 |
参考文献 | 第52-55页 |
附录1 攻读硕士学位期间撰写的论文 | 第55-56页 |
附录2 攻读硕士学位期间参加的科研项目 | 第56-57页 |
致谢 | 第57页 |