摘要 | 第5-8页 |
ABSTRACT | 第8-10页 |
符号对照表 | 第14-15页 |
缩略语对照表 | 第15-19页 |
第一章 绪论 | 第19-33页 |
1.1 研究背景 | 第19-22页 |
1.2 虚拟全双工中继技术的研究现状 | 第22-24页 |
1.3 研究动机 | 第24-28页 |
1.3.1 中继辅助车联网的背景和挑战 | 第24-25页 |
1.3.2 无准确CSI场景下虚拟全双工中继的挑战 | 第25-26页 |
1.3.3 蜂窝与终端直通融合网络与协作频谱共享的背景和挑战 | 第26-28页 |
1.4 论文的研究内容和贡献 | 第28-30页 |
1.5 论文内容安排 | 第30-33页 |
第二章 车联网快衰落场景下的差分虚拟全双工中继技术 | 第33-55页 |
2.1 系统模型 | 第33-37页 |
2.1.1 应用场景 | 第33-34页 |
2.1.2 时变信道模型 | 第34-35页 |
2.1.3 差分虚拟全双工中继系统模型 | 第35-37页 |
2.2 中继间干扰消除技术和差分数据检测 | 第37-42页 |
2.2.1 盲中继间干扰消除技术 | 第37-40页 |
2.2.2 BPSK调制信号的数据检测 | 第40-41页 |
2.2.3 高阶调制信号的数据检测 | 第41-42页 |
2.3 差分虚拟全双工中继的讨论 | 第42-48页 |
2.3.1 差分虚拟全双工中继的优势 | 第42-44页 |
2.3.2 差分虚拟全双工中继的现实应用难度 | 第44-47页 |
2.3.3 差分虚拟全双工中继与现存网络架构的兼容性 | 第47-48页 |
2.4 性能分析 | 第48-50页 |
2.4.1 Rayleigh衰落信道下的误比特概率 | 第48-50页 |
2.4.2 可达速率 | 第50页 |
2.5 仿真结果 | 第50-54页 |
2.6 本章小结 | 第54-55页 |
第三章 无准确CSI场景下的三中继虚拟全双工技术 | 第55-77页 |
3.1 系统模型 | 第55-57页 |
3.2 盲IRI干扰消除 | 第57-60页 |
3.2.1 已知干扰的构建 | 第57-58页 |
3.2.2 构建中间变量 | 第58页 |
3.2.3 使用平滑技术进行信号初始恢复 | 第58-59页 |
3.2.4 所有DSN信号的恢复 | 第59-60页 |
3.3 协作数据检测 | 第60-69页 |
3.3.1 调制 | 第60-64页 |
3.3.2 前向和后向解码 | 第64-67页 |
3.3.3 后向解码不发生错误传递的证明 | 第67-68页 |
3.3.4 前向、后向联合解码 | 第68-69页 |
3.4 性能分析 | 第69-72页 |
3.4.1 瑞利信道下的BEP | 第69-70页 |
3.4.2 可达速率 | 第70-72页 |
3.5 仿真验证 | 第72-76页 |
3.5.1 BER性能 | 第72-74页 |
3.5.2 可达速率 | 第74-76页 |
3.6 本章小结 | 第76-77页 |
第四章 蜂窝用户与直通通信融合网络的连续频谱共享技术 | 第77-105页 |
4.1 系统模型 | 第77-79页 |
4.2 情况I:连续频谱共享 | 第79-84页 |
4.2.1 基本协议 | 第81页 |
4.2.2 CU的空时处理技术 | 第81-82页 |
4.2.3 DU的SIC检测技术 | 第82-83页 |
4.2.4 D2D功率缩放因子 η 的可行域 | 第83-84页 |
4.3 连续频谱共享(情况I)性能结果 | 第84-95页 |
4.3.1 CU的分集复用折中 | 第84-86页 |
4.3.2 DU经过复数域网络编码后的SEP | 第86-88页 |
4.3.3 DU的吞吐量下界 | 第88-89页 |
4.3.4 CU信道的可达速率 | 第89-91页 |
4.3.5 在PEE存在的情况下,CU信道的可达速率 | 第91-95页 |
4.4 情况Ⅱ:双向D2D频谱共享 | 第95-103页 |
4.4.1 基本协议 | 第96页 |
4.4.2 CU的空时处理方法 | 第96-97页 |
4.4.3 CU解码和D2D功率放缩因子的可行域 | 第97页 |
4.4.4 性能结果 | 第97-103页 |
4.5 本章小结 | 第103-105页 |
第五章 总结与展望 | 第105-109页 |
5.1 主要工作与贡献 | 第105-107页 |
5.2 拟展开的研究工作 | 第107-109页 |
参考文献 | 第109-121页 |
致谢 | 第121-123页 |
作者简介 | 第123-126页 |