摘要 | 第5-6页 |
abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第10-20页 |
1.1 课题研究的背景及意义 | 第10-12页 |
1.2 双向中继技术简介 | 第12-17页 |
1.2.1 双向中继协作通信 | 第12-13页 |
1.2.2 网络编码基本原理 | 第13-14页 |
1.2.3 基于网络编码的双向中继系统 | 第14-15页 |
1.2.4 研究进展 | 第15-17页 |
1.3 本文研究内容及章节安排 | 第17-20页 |
1.3.1 研究内容 | 第17-18页 |
1.3.2 章节安排 | 第18-20页 |
第2章 MABC协议系统性能分析及功率分配 | 第20-30页 |
2.1 引言 | 第20页 |
2.2 双向多中继系统模型 | 第20-22页 |
2.3 单中继功率分配方案 | 第22-25页 |
2.3.1 功率优化分配 | 第22-23页 |
2.3.2 性能仿真与分析 | 第23-25页 |
2.4 多中继功率分配方案 | 第25-28页 |
2.4.1 量子遗传算法 | 第25-26页 |
2.4.2 基于量子遗传算法的功率分配 | 第26-27页 |
2.4.3 性能仿真与分析 | 第27-28页 |
2.5 本章小结 | 第28-30页 |
第3章 MABC协议系统最佳中继及功率分配联合优化 | 第30-39页 |
3.1 引言 | 第30页 |
3.2 系统中断概率分析 | 第30-33页 |
3.3 功率优化分配 | 第33-34页 |
3.4 最小化中断概率的中继选择 | 第34页 |
3.5 中继选择及功率分配联合优化 | 第34-35页 |
3.6 性能仿真与分析 | 第35-38页 |
3.7 本章小节 | 第38-39页 |
第4章 非对称MABC协议系统性能分析及功率分配 | 第39-51页 |
4.1 引言 | 第39页 |
4.2 非对称双向中继系统性能分析 | 第39-44页 |
4.2.1 传统三节点对称双向中继系统模型 | 第39-40页 |
4.2.2 非对称因子 | 第40页 |
4.2.3 四种非对称双向中继系统中断概率分析 | 第40-42页 |
4.2.4 性能仿真与分析 | 第42-44页 |
4.3 功率优化分配 | 第44-50页 |
4.3.1 下行非对称双向中继系统中断概率分析 | 第44-46页 |
4.3.2 最小化中断概率的优化功率分配 | 第46-47页 |
4.3.3 性能仿真与分析 | 第47-50页 |
4.4 本章小节 | 第50-51页 |
第5章 TDBC协议系统基于互信息的自适应转发方案 | 第51-61页 |
5.1 引言 | 第51页 |
5.2 系统模型 | 第51-52页 |
5.3 传统网络编码方案概述 | 第52-56页 |
5.3.1 基于放大转发协议的网络编码方案 | 第52页 |
5.3.2 基于译码转发协议的网络编码方案 | 第52-53页 |
5.3.3 基于估计转发协议的网络编码方案 | 第53页 |
5.3.4 基于互信息转发协议的网络编码方案 | 第53-55页 |
5.3.5 性能仿真与分析 | 第55-56页 |
5.4 基于互信息转发自适应选择方案 | 第56-60页 |
5.4.1 基于互信息转发协议的性能分析 | 第57-58页 |
5.4.2 自适应转发协议方案 | 第58-59页 |
5.4.3 性能仿真与分析 | 第59-60页 |
5.5 本章小结 | 第60-61页 |
结论 | 第61-64页 |
参考文献 | 第64-68页 |
攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果 | 第68-70页 |
致谢 | 第70页 |