摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
缩略表 | 第10-11页 |
符号说明 | 第11-12页 |
第一章 绪论 | 第12-20页 |
1.1 D2D通信无线资源管理研究意义 | 第12页 |
1.2 D2D通信技术背景 | 第12-16页 |
1.2.1 D2D通信概述 | 第12-13页 |
1.2.2 无线资源的使用方式 | 第13-15页 |
1.2.3 D2D通信中的无线资源管理与干扰管理 | 第15-16页 |
1.3 论文主要贡献与创新点 | 第16-17页 |
1.4 本章参考文献 | 第17-20页 |
第二章 基于干扰对齐的D2D与MU-MIMO复用技术研究 | 第20-46页 |
2.1 D2D通信与MU-MIMO共存的研究现状与分析 | 第20-22页 |
2.2 系统场景描述 | 第22-23页 |
2.3 干扰模型建立与干扰管理机制 | 第23-31页 |
2.3.1 D2D通信与MU-MIMO蜂窝系统复用的MMSE检测机制 | 第23-26页 |
2.3.2 D2D通信与MU-MIMO蜂窝系统复用的干扰对齐机制 | 第26-31页 |
2.4 资源分配模型 | 第31-34页 |
2.5 优化问题求解 | 第34-37页 |
2.5.1 基于分支定界法的两步走求解法 | 第34-35页 |
2.5.2 基于用户位置信息的资源分配机制 | 第35-37页 |
2.6 仿真结果及评估 | 第37-43页 |
2.6.1 仿真场景搭建 | 第37-38页 |
2.6.2 仿真结果及分析 | 第38-43页 |
2.7 本章小结 | 第43页 |
2.8 本章参考文献 | 第43-46页 |
第三章 基于匹配的多D2D用户资源复用的技术研究 | 第46-70页 |
3.1 D2D用户复用资源通信研究现状与分析 | 第46-47页 |
3.2 系统场景描述 | 第47-48页 |
3.3 目标分析与建模 | 第48-52页 |
3.3.1 目标说明与分析 | 第48-49页 |
3.3.2 模型假设 | 第49-50页 |
3.3.3 模型建模 | 第50-52页 |
3.4 模型求解 | 第52-61页 |
3.4.1 求解分析 | 第52页 |
3.4.2 基于多分图多D2D对与资源的最优匹配策略 | 第52-61页 |
3.5 仿真结果及评估 | 第61-67页 |
3.5.1 仿真场景搭建 | 第62页 |
3.5.2 复杂度分析 | 第62-64页 |
3.5.3 仿真结果及分析 | 第64-67页 |
3.6 本章小结 | 第67-68页 |
3.7 本章参考文献 | 第68-70页 |
第四章 多对D2D用户与蜂窝用户共存的功率控制研究 | 第70-82页 |
4.1 D2D用户与蜂窝用户共存的功率控制策略研究现状 | 第70-71页 |
4.2 系统场景与建模 | 第71-73页 |
4.2.1 系统场景描述 | 第71-72页 |
4.2.2 目标与假设 | 第72页 |
4.2.3 建模 | 第72-73页 |
4.3 功率控制优化方程求解 | 第73-77页 |
4.3.1 算法1:直接求解 | 第73-75页 |
4.3.2 算法2:迭代求解 | 第75-77页 |
4.3.3 算法分析 | 第77页 |
4.4 仿真参数与结果评估 | 第77-80页 |
4.4.1 仿真参数 | 第77-78页 |
4.4.2 功率控制下D2D复用对数对系统频谱效率的影响 | 第78-79页 |
4.4.3 功率控制算法与用户QOS对系统频谱效率的影响 | 第79-80页 |
4.5 本章小结 | 第80页 |
4.6 本章参考文献 | 第80-82页 |
第五章 总结和展望 | 第82-86页 |
5.1 本文研究工作总结 | 第82-83页 |
5.2 未来研究工作展望 | 第83-86页 |
致谢 | 第86-88页 |
作者攻读硕士学位期间发表论文与专利情况 | 第88页 |