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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

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