摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
缩略词 | 第12-13页 |
注释表 | 第13-14页 |
第一章 绪论 | 第14-25页 |
1.1 认知无线电网络的起源 | 第14-17页 |
1.1.1 认知无线电的概念 | 第14-16页 |
1.1.2 认知无线网络的概念 | 第16页 |
1.1.3 认知无线电的网络架构 | 第16-17页 |
1.2 认知无线电网络的应用前景和面临的挑战 | 第17-19页 |
1.2.1 认知网络的发展应用前景 | 第17-18页 |
1.2.2 认知无线电的潜能和面临的挑战 | 第18-19页 |
1.3 课题的研究意义和研究现状 | 第19-23页 |
1.3.1 课题的研究意义 | 第19-21页 |
1.3.2 课题的研究现状 | 第21-23页 |
1.4 论文的主要内容和结构 | 第23-25页 |
第二章 认知无线网络频谱感知技术综述 | 第25-33页 |
2.1 认知无线网络中的频谱感知 | 第25-27页 |
2.1.1 频谱机会 | 第25-26页 |
2.1.2 二元假设频谱感知模型 | 第26-27页 |
2.2 频谱感知技术现状分析 | 第27-30页 |
2.2.1 频谱感知技术分类 | 第27-28页 |
2.2.2 匹配滤波检测 | 第28-29页 |
2.2.3 循环特征检测法 | 第29-30页 |
2.3 现有的频谱感知策略 | 第30-32页 |
2.4 本章小结 | 第32-33页 |
第三章 自适应频谱感知 | 第33-46页 |
3.1 周期性频谱感知策略 | 第33-34页 |
3.2 自适应频谱感知策略 | 第34-35页 |
3.3 POMDP的一般模型 | 第35-36页 |
3.3.1 POMDP的一般模型 | 第35页 |
3.3.2 POMDP的一般算法步骤 | 第35-36页 |
3.4 基于POMDP的自适应感知策略模型 | 第36-39页 |
3.4.1 系统模型 | 第36页 |
3.4.2 自适应感知结构 | 第36-37页 |
3.4.3 自适应感知过程 | 第37-39页 |
3.5 POMDP的决策算法 | 第39-43页 |
3.5.1 POMDP决策框架 | 第39-40页 |
3.5.2 POMDP决策过程 | 第40-43页 |
3.6 仿真结果 | 第43-45页 |
3.7 本章小结 | 第45-46页 |
第四章 基于改进喷泉码度分布的感知信息传输方案 | 第46-55页 |
4.1 喷泉码的基本理论 | 第46-47页 |
4.1.1 LT码 | 第46-47页 |
4.1.2 Raptor码 | 第47页 |
4.2 喷泉码的编译码流程 | 第47-48页 |
4.2.1 编码流程 | 第48页 |
4.2.2 译码流程 | 第48页 |
4.3 喷泉码的度分布 | 第48-50页 |
4.3.1 理想的孤立子分布 | 第48-49页 |
4.3.2 鲁棒的孤立子分布 | 第49-50页 |
4.3.3 改进的度分布设计 | 第50页 |
4.4 基于改进后的喷泉码的性能仿真 | 第50-54页 |
4.4.1 获得参数1? 和2? 的最佳值 | 第50-51页 |
4.4.2 参数c对误码率性能的影响 | 第51-52页 |
4.4.3 信息比特K对改进的喷泉码的误码率性能影响 | 第52页 |
4.4.4 喷泉码不同度分布的误码率性能比较 | 第52页 |
4.4.5 改进的喷泉码与卷积码的误码率性能比较 | 第52-54页 |
4.4.6 能耗的比较 | 第54页 |
4.5 本章小结 | 第54-55页 |
第五章 基于多用户分簇的协同频谱感知信息传输方案设计 | 第55-64页 |
5.1 多用户协同频谱感知方案 | 第55-57页 |
5.1.1 协同频谱感知的网络结构 | 第55-56页 |
5.1.2 协同频谱感知的检测性能对比图 | 第56-57页 |
5.2 认知无线网络中的分簇结构 | 第57-58页 |
5.3 基于分簇结构的协同频谱感知信息传输 | 第58-61页 |
5.3.1 基于分簇的协作频谱感知传输 | 第58-60页 |
5.3.2 感知信息传输结构框图 | 第60-61页 |
5.4 仿真分析 | 第61-63页 |
5.5 本章小结 | 第63-64页 |
第六章 总结与展望 | 第64-66页 |
6.1 论文工作总结 | 第64页 |
6.2 下一步研究展望 | 第64-66页 |
参考文献 | 第66-71页 |
致谢 | 第71-72页 |
在学期间的研究成果及发表的学术论文 | 第72-73页 |