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面向5G网络的跨层能效建模与优化研究

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-8页
第一章 绪论第15-23页
    1.1 论文的研究背景第15-16页
    1.2 国内外研究现状第16-19页
        1.2.1 能效研究意义及定义第16-17页
        1.2.2 考虑QoS保障的能效分析第17-18页
        1.2.3 功率控制与资源分配研究第18-19页
    1.3 论文的创新点第19-20页
    1.4 论文的结构安排第20-23页
第二章 双模电路下新型跨层能效分析模型第23-37页
    2.1 引言第23-24页
    2.2 端到端无线传输系统第24-28页
        2.2.1 端到端系统模型第24-25页
        2.2.2 有效带宽模型和有效容量模型第25-27页
        2.2.3 通信能效定义第27-28页
    2.3 基于双模电路的新型跨层能效模型第28-31页
        2.3.1 传统收发机电路第28-29页
        2.3.2 双模电路及能效模型第29-31页
    2.4 新型能效模型分析第31-34页
        2.4.1 双模电路处于不同模式的概率计算第31页
        2.4.2 缓存器非空概率计算第31-34页
        2.4.3 新型通信能效分析第34页
    2.5 仿真分析第34-36页
        2.5.1 参数设置第34-35页
        2.5.2 仿真结果第35-36页
    2.6 本章小结第36-37页
第三章 考虑时延保障的跨层能效功率控制方案第37-53页
    3.1 引言第37页
    3.2 跨层设计的系统模型第37-39页
        3.2.1 端到端无线传输系统模型第37-39页
        3.2.2 双模电路下的跨层能效分析模型第39页
    3.3 时延保障下能效优先的功率控制问题第39-41页
        3.3.1 影响双模电路下跨层能效的因素第39-40页
        3.3.2 端到端时延保障限制条件第40页
        3.3.3 针对时延限制条件的功控问题第40-41页
    3.4 Nakagami-m信道下的功率控制解决方案第41-48页
        3.4.1 时延中断概率计算第41-42页
        3.4.2 端到端时延与发送功率之间的关系第42-43页
        3.4.3 Nakagami-m信道下的通信能效与发送功率之间的关系第43-46页
        3.4.4 功率控制最终解决方案第46-48页
    3.5 仿真分析第48-50页
        3.5.1 参数设置第48页
        3.5.2 仿真结果第48-50页
    3.6 本章小结第50-53页
第四章 保障超低时延并最大化能效的流量控制算法第53-63页
    4.1 引言第53-54页
    4.2 优化跨层能效的流量控制问题第54-56页
        4.2.1 双模电路下的跨层系统模型第54-55页
        4.2.2 流量控制问题第55-56页
    4.3 能效优化的流量控制问题解决方案第56-59页
        4.3.1 数据到达速率对能效优化的影响第56-59页
        4.3.2 发送功率限制对能效优化的影响第59页
    4.4 仿真分析第59-61页
        4.4.1 参数设置第59-60页
        4.4.2 仿真结果第60-61页
    4.5 本章小结第61-63页
第五章 总结与展望第63-65页
    5.1 论文工作总结第63-64页
    5.2 未来工作展望第64-65页
附录A 缩略语表第65-67页
参考文献第67-73页
致谢第73-75页
攻读学位期间发表的学术论文目录第75页

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