基于射频能量采集技术的模式选择策略研究
致谢 | 第5-6页 |
摘要 | 第6-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
1 引言 | 第11-17页 |
1.1 研究背景和意义 | 第11-12页 |
1.2 研究现状 | 第12-15页 |
1.3 研究内容及结构安排 | 第15-17页 |
2 射频能量采集技术和认知无线电网络系统概述 | 第17-28页 |
2.1 射频能量采集技术 | 第17-21页 |
2.1.1 系统设计 | 第17-19页 |
2.1.2 理论模型 | 第19-21页 |
2.2 基于射频能量采集技术的认知无线电网络 | 第21-25页 |
2.2.1 网络架构 | 第21-22页 |
2.2.2 认知循环 | 第22-24页 |
2.2.3 模式选择问题探究 | 第24-25页 |
2.3 部分可观测的马尔可夫决策过程POMDP | 第25-27页 |
2.4 本章小结 | 第27-28页 |
3 单信道环境下次级用户的模式选择策略研究 | 第28-42页 |
3.1 系统模型 | 第28-32页 |
3.1.1 主用户通信模型 | 第29-30页 |
3.1.2 次级用户通信模型 | 第30-32页 |
3.1.3 次级用户能量模型 | 第32页 |
3.2 次级用户模式选择问题 | 第32-34页 |
3.3 一维决策方案 | 第34-36页 |
3.3.1 模式选择空间 | 第34页 |
3.3.2 观测空间 | 第34-36页 |
3.4 二维决策方案 | 第36-37页 |
3.4.1 模式选择空间 | 第36-37页 |
3.4.2 观测空间 | 第37页 |
3.5 性能分析及比较 | 第37-40页 |
3.6 本章小结 | 第40-42页 |
4 多信道环境下次级用户模式选择策略研究 | 第42-53页 |
4.1 系统模型 | 第42页 |
4.2 集权式模式选择问题 | 第42-46页 |
4.2.1 集权中心 | 第43-44页 |
4.2.2 优先级机制 | 第44-45页 |
4.2.3 信道自适应分配 | 第45-46页 |
4.2.4 最优模式选择策略探究 | 第46页 |
4.3 不完美感知决策方案 | 第46-49页 |
4.3.1 不完美频谱感知 | 第46-47页 |
4.3.2 模式选择空间 | 第47-48页 |
4.3.3 观测空间 | 第48-49页 |
4.4 系统仿真 | 第49-52页 |
4.5 本章小结 | 第52-53页 |
5 结论 | 第53-55页 |
5.1 全文总结 | 第53-54页 |
5.2 未来工作展望 | 第54-55页 |
参考文献 | 第55-59页 |
作者简历及攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第59-61页 |
学位论文数据集 | 第61页 |