基于参数优化和帧结构设计的频谱感知方法研究
摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第9-20页 |
1.1 课题的研究背景及意义 | 第9-11页 |
1.2 认知无线电技术 | 第11-15页 |
1.2.1 认知无线电定义 | 第11-12页 |
1.2.2 认知无线电中的关键技术 | 第12-15页 |
1.3 频谱感知技术概述 | 第15-16页 |
1.4 国内外研究现状 | 第16-18页 |
1.5 本文的研究内容及结构安排 | 第18-20页 |
1.5.1 主要研究内容 | 第18页 |
1.5.2 结构安排 | 第18-20页 |
第二章 频谱感知技术的基本理论 | 第20-32页 |
2.1 引言 | 第20页 |
2.2 单用户频谱感知技术 | 第20-24页 |
2.2.1 基于发射机的感知 | 第20-23页 |
2.2.2 基于接收机的感知 | 第23-24页 |
2.3 多用户协作频谱感知技术 | 第24-28页 |
2.3.1 协作频谱感知分类 | 第24-26页 |
2.3.2 数据融合方案和判决准则 | 第26-28页 |
2.4 协作频谱感知机制研究 | 第28-31页 |
2.4.1 感知模式的选择 | 第28页 |
2.4.2 感知周期优化 | 第28-29页 |
2.4.3 感知时间优化 | 第29-30页 |
2.4.4 感知信道的选取 | 第30-31页 |
2.5 本章小结 | 第31-32页 |
第三章 基于感知时间和K秩准则的频谱感知方法优化 | 第32-50页 |
3.1 引言 | 第32页 |
3.2 系统模型 | 第32-35页 |
3.3 K秩准则中的参数对感知性能的影响 | 第35-39页 |
3.3.1 错误概率的定义 | 第35-36页 |
3.3.2 K秩准则中参数的选择 | 第36-38页 |
3.3.3 仿真结果与分析 | 第38-39页 |
3.4 感知时间与系统能量效率的关系 | 第39-45页 |
3.4.1 黄金分割法 | 第40-41页 |
3.4.2 系统能量效率 | 第41-42页 |
3.4.3 最优感知时间的选择 | 第42-44页 |
3.4.4 仿真结果与分析 | 第44-45页 |
3.5 感知性能与能量效率的联合优化 | 第45-48页 |
3.5.1 联合优化的过程 | 第46页 |
3.5.2 仿真结果与分析 | 第46-48页 |
3.6 本章小结 | 第48-50页 |
第四章 基于吞吐量最大化的帧设计 | 第50-61页 |
4.1 引言 | 第50页 |
4.2 基础模型 | 第50-52页 |
4.3 频谱预测 | 第52-54页 |
4.3.1 信道转态模型 | 第52-53页 |
4.3.2 基于HMM的频谱预测 | 第53-54页 |
4.4 帧结构设计 | 第54-58页 |
4.4.1 连续频谱感知 | 第54页 |
4.4.2 系统模型 | 第54-56页 |
4.4.3 不同帧结构下的吞吐量 | 第56-58页 |
4.5 理论仿真与分析 | 第58-60页 |
4.6 本章小结 | 第60-61页 |
第五章 总结与展望 | 第61-63页 |
5.1 全文总结 | 第61页 |
5.2 研究展望 | 第61-63页 |
参考文献 | 第63-67页 |
附录1 攻读硕士学位期间撰写的论文 | 第67-68页 |
附录2 攻读硕士学位期间申请的专利 | 第68-69页 |
致谢 | 第69页 |