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基于NOMA的5G D2D中继选择与功率分配算法研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第10-15页
    1.1 研究背景及意义第10-11页
    1.2 国内外研究现状第11-13页
    1.3 论文主要研究内容与安排第13-15页
第2章 NOMA与D2D协作通信技术基础第15-26页
    2.1 NOMA技术概述第15-18页
        2.1.1 .NOMA系统模型第15-16页
        2.1.2 NOMA关键技术第16-17页
        2.1.3 NOMA技术的优势及应用第17-18页
    2.2 D2D技术概述第18-21页
        2.2.1 D2D通信基本概念第18-19页
        2.2.2 D2D通信设备发现机制第19-20页
        2.2.3 D2D中继通信机制第20-21页
    2.3 基于NOMA的D2D中继协作通信机制第21-24页
        2.3.1 系统模型第21-24页
        2.3.2 基于NOMA的D2D中继协作通信性能仿真第24页
    2.4 本章小结第24-26页
第3章 基于NOMA的D2D中继选择算法研究与仿真分析第26-50页
    3.1 系统模型与性能评价指标第26-29页
        3.1.1 系统模型第26-27页
        3.1.2 性能评价指标第27-29页
    3.2 基于最佳距离的中继选择算法仿真分析第29-36页
        3.2.1 最佳距离的确定第29-30页
        3.2.2 基于最佳距离的中继选择第30-33页
        3.2.3 性能仿真分析第33-36页
    3.3 基于最大中继链路速率的中继选择算法仿真分析第36-41页
        3.3.1 算法原理第36页
        3.3.2 性能仿真分析第36-41页
    3.4 基于效用值的中继选择算法仿真分析第41-48页
        3.4.1 效用值的定义第41页
        3.4.2 基于效用值的中继选择算法第41-42页
        3.4.3 性能仿真分析第42-48页
    3.5 本章小结第48-50页
第4章 基于NOMA的D2D协作通信改进方案及仿真分析第50-63页
    4.1 基于NOMA的改进D2D协作通信第50-52页
    4.2 基于NOMA的改进D2D协作通信机制第52-53页
    4.3 仿真分析第53-62页
        4.3.1 残留干扰对功率因子取值影响分析第53-54页
        4.3.2 中继位置对功率因子取值影响分析第54-55页
        4.3.3 中继转发功率对功率因子取值影响分析第55-56页
        4.3.4 直连设备位置对功率因子取值影响分析第56页
        4.3.5 目标速率对功率因子取值影响分析第56-57页
        4.3.6 功率因子取值对系统吞吐量变化影响分析第57-58页
        4.3.7 中继位置对系统吞吐量变化影响分析第58-59页
        4.3.8 中继转发功率对系统吞吐量变化影响分析第59页
        4.3.9 直连设备位置对系统吞吐量变化影响分析第59-60页
        4.3.10 目标速率对系统吞吐量变化影响分析第60-61页
        4.3.11 方案仿真验证第61-62页
    4.4 本章小结第62-63页
总结与展望第63-65页
致谢第65-66页
参考文献第66-70页
攻读硕士学位期间发表的论文及科研成果第70页

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