摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第10-17页 |
1.1 引言 | 第10-11页 |
1.2 国内外研究现状 | 第11-14页 |
1.2.1 能量采集概述 | 第11-12页 |
1.2.2 能量到达特性建模 | 第12页 |
1.2.3 基于采集能量的无线传输动态适配方案 | 第12-13页 |
1.2.4 无线能量采集装置 | 第13-14页 |
1.3 能量采集无线通信系统核心技术研究 | 第14-15页 |
1.4 论文的主要研究内容 | 第15-17页 |
第二章 单节点能量采集系统能量管理策略分析 | 第17-37页 |
2.1 引言 | 第17页 |
2.2 单节点能量采集系统模型 | 第17-18页 |
2.3 能量采集系统相关理论基础 | 第18-21页 |
2.3.1 马尔科夫决策过程 | 第18-20页 |
2.3.2 排队论 | 第20-21页 |
2.4 系统稳定性条件 | 第21页 |
2.5 能量管理策略 | 第21-25页 |
2.5.1 无缓存策略 | 第22页 |
2.5.2 吞吐量最优策略 | 第22-23页 |
2.5.3 贪婪策略 | 第23-24页 |
2.5.4 改进吞吐量最优策略 | 第24-25页 |
2.6 仿真分析 | 第25-35页 |
2.7 本章小结 | 第35-37页 |
第三章 能量采集无线通信系统中继选择方案研究 | 第37-52页 |
3.1 引言 | 第37页 |
3.2 能量采集无线中继系统模型 | 第37-38页 |
3.3 系统稳定性条件 | 第38-40页 |
3.4 中继节点时延最优的中继选择算法研究 | 第40-48页 |
3.4.1 基于坐标轮换的工作量分配算法求解分析 | 第42-43页 |
3.4.2 基于坐标轮换的工作量分配算法流程图 | 第43-45页 |
3.4.3 基于工作量分配的中继选择算法流程图 | 第45-48页 |
3.5 仿真分析 | 第48-51页 |
3.6 本章小结 | 第51-52页 |
第四章 在衰落信道及电池非理想等实际应用中的能量管理策略研究 | 第52-69页 |
4.1 引言 | 第52页 |
4.2 衰落信道单节点能量采集系统模型 | 第52-53页 |
4.3 衰落信道单节点系统能量管理策略分析 | 第53-56页 |
4.4 电池非理想状态下单节点系统能量管理策略分析 | 第56-57页 |
4.5 仿真分析 | 第57-68页 |
4.6 本章小结 | 第68-69页 |
第五章 总结与展望 | 第69-71页 |
5.1 论文工作总结 | 第69-70页 |
5.2 未来工作展望 | 第70-71页 |
参考文献 | 第71-75页 |
攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第75-76页 |
致谢 | 第76-77页 |
答辩委员会对论文的评定意见 | 第77页 |