摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-8页 |
第一章 绪论 | 第12-17页 |
1.1 研究背景及意义 | 第12-13页 |
1.2 协作波束成形概述 | 第13-14页 |
1.2.1 阵列天线 | 第13页 |
1.2.2 波束成形 | 第13-14页 |
1.2.3 分布式协作波束成形 | 第14页 |
1.3 本文的研究内容和主要贡献与创新 | 第14-16页 |
1.4 论文的结构安排 | 第16-17页 |
第二章 基于群智能优化的阵列天线旁瓣抑制方法 | 第17-50页 |
2.1 引言 | 第17-18页 |
2.2 相关工作 | 第18-19页 |
2.3 系统模型 | 第19-21页 |
2.3.1 圆环阵列模型 | 第19-20页 |
2.3.2 矩形阵列模型 | 第20-21页 |
2.4 优化问题建模 | 第21-23页 |
2.4.1 圆环天线阵列方向图优化 | 第21-22页 |
2.4.2 大规模天线阵列旁瓣电平优化 | 第22页 |
2.4.3 基于无线能量传输的功率方向图优化 | 第22-23页 |
2.5 优化算法 | 第23-33页 |
2.5.1 EBBO算法 | 第23-28页 |
2.5.2 HCS算法 | 第28-30页 |
2.5.3 BBOLS算法 | 第30-33页 |
2.6 仿真与分析 | 第33-49页 |
2.6.1 圆环阵列辐射方向图优化性能 | 第33-37页 |
2.6.2 大规模平面阵列辐射方向图优化性能 | 第37-40页 |
2.6.3 基于矩形天线阵列的功率方向图优化性能 | 第40-49页 |
2.7 本章小结 | 第49-50页 |
第三章 基于虚拟直线阵列的节点选择优化方法 | 第50-66页 |
3.1 引言 | 第50页 |
3.2 相关工作 | 第50-51页 |
3.3 系统模型 | 第51-54页 |
3.3.1 网络模型 | 第51-52页 |
3.3.2 能量模型 | 第52页 |
3.3.3 直线形天线阵列模型 | 第52-53页 |
3.3.4 虚拟节点阵列模型 | 第53-54页 |
3.4 能量有效的最大旁瓣电平抑制方法 | 第54-58页 |
3.4.1 能量最优组阵节点数量 | 第55-56页 |
3.4.2 基于布谷鸟算法的激励电流优化方法 | 第56页 |
3.4.3 节点选择方法 | 第56-58页 |
3.5 仿真与分析 | 第58-65页 |
3.5.1 方向图性能 | 第59-63页 |
3.5.2 节点平均能耗 | 第63页 |
3.5.3 平均通信时延 | 第63-64页 |
3.5.4 能量最优节点数量 | 第64-65页 |
3.6 本章小结 | 第65-66页 |
第四章 基于虚拟圆环阵列的节点选择优化方法 | 第66-89页 |
4.1 引言 | 第66页 |
4.2 相关工作 | 第66-67页 |
4.3 模型 | 第67-70页 |
4.3.1 网络模型与能量模型 | 第67页 |
4.3.2 阵列模型 | 第67-70页 |
4.4 节点选择优化算法NSOA | 第70-77页 |
4.4.1 能量最优的组阵节点数量 | 第70-71页 |
4.4.2 基于萤火虫算法的激励电流优化 | 第71-73页 |
4.4.3 最优组阵节点选择算法 | 第73-77页 |
4.4.4 节点故障分析 | 第77页 |
4.5 仿真与分析 | 第77-88页 |
4.5.1 方向图性能 | 第78-85页 |
4.5.2 通信时延 | 第85-86页 |
4.5.3 平均能耗 | 第86-87页 |
4.5.4 死亡节点数 | 第87-88页 |
4.6 讨论 | 第88页 |
4.7 本章小结 | 第88-89页 |
第五章 基于虚拟同心圆环阵列的组阵节点选择优化方法 | 第89-112页 |
5.1 引言 | 第89页 |
5.2 系统模型 | 第89-91页 |
5.2.1 网络模型与能耗模型 | 第89-90页 |
5.2.2 同心圆环阵列模型 | 第90页 |
5.2.3 虚拟节点天线阵列模型 | 第90-91页 |
5.3 旁瓣及能耗联合优化算法SEOANS | 第91-99页 |
5.3.1 能量最优的组阵节点数量 | 第91-92页 |
5.3.2 组阵节点位置选择优化 | 第92-93页 |
5.3.3 激励电流优化 | 第93-96页 |
5.3.4 组阵节点选择与优化 | 第96-99页 |
5.4 算法性能分析 | 第99-102页 |
5.4.1 能耗分析 | 第100-101页 |
5.4.2 通信开销分析 | 第101-102页 |
5.4.3 容错性能分析 | 第102页 |
5.5 仿真与分析 | 第102-110页 |
5.5.1 辐射方向图性能 | 第104-108页 |
5.5.2 通信时延 | 第108-109页 |
5.5.3 能量消耗 | 第109-110页 |
5.6 本章小结 | 第110-112页 |
第六章 能量有效的协作波束成形最大旁瓣电平抑制方法 | 第112-133页 |
6.1 引言 | 第112-113页 |
6.2 问题描述 | 第113-114页 |
6.3 集中式次优策略 | 第114-122页 |
6.3.1 优化问题拆分 | 第114-115页 |
6.3.2 IDCSA | 第115-119页 |
6.3.3 CHCSA | 第119页 |
6.3.4 基于IDCSA和CHCSA的协作波束成形优化 | 第119-120页 |
6.3.5 集中式策略运行机制 | 第120-122页 |
6.4 协作分布式策略 | 第122-127页 |
6.4.1 种群分发 | 第124页 |
6.4.2 并行计算 | 第124页 |
6.4.3 全局更新 | 第124-125页 |
6.4.4 分布式策略运行机制 | 第125-127页 |
6.5 仿真与分析 | 第127-132页 |
6.5.1 参数调优 | 第127-128页 |
6.5.2 方向图优化 | 第128-130页 |
6.5.3 算法稳定性测试 | 第130页 |
6.5.4 算法运行机制能量消耗 | 第130-132页 |
6.6 本章小结 | 第132-133页 |
第七章 总结与展望 | 第133-136页 |
参考文献 | 第136-148页 |
作者简介及攻读博士学位期间取得的科研成果 | 第148-154页 |
致谢 | 第154-155页 |