摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第9-17页 |
1.1 论文研究背景及意义 | 第9-14页 |
1.1.1 研究背景 | 第9-12页 |
1.1.2 研究意义 | 第12-14页 |
1.2 论文研究内容 | 第14-15页 |
1.3 硕士期间相关研究工作 | 第15页 |
1.4 论文结构安排 | 第15-17页 |
第二章 多跳技术概述 | 第17-25页 |
2.1 中继通信技术 | 第17-20页 |
2.1.1 中继转发策略 | 第17-19页 |
2.1.2 中继网络架构模型 | 第19页 |
2.1.3 中继选择策略分类 | 第19-20页 |
2.2 D2D通信技术 | 第20-24页 |
2.2.1 D2D通信技术概述 | 第20-21页 |
2.2.2 D2D通信技术特点 | 第21页 |
2.2.3 D2D资源占用模式 | 第21-22页 |
2.2.4 D2D通信干扰分析 | 第22-24页 |
2.3 本章小结 | 第24-25页 |
第三章 基于Alamouti编码的多跳中继选择方案 | 第25-35页 |
3.1 多跳中继网络模型 | 第25-26页 |
3.2 Alamouti编码原理 | 第26-27页 |
3.3 基于Alamouti编码的多跳中继选择算法 | 第27-30页 |
3.3.1 第一跳中继选择判决方法 | 第28页 |
3.3.2 中间跳中继选择判决方法 | 第28-29页 |
3.3.3 后两跳中继选择判决方法 | 第29-30页 |
3.4 基于Alamouti编码的多跳中继选择流程 | 第30-32页 |
3.5 仿真结果及分析 | 第32-34页 |
3.6 本章小结 | 第34-35页 |
第四章 基于信道状态信息的D2D多跳中继选择 | 第35-46页 |
4.1 D2D多跳通信应用场景及系统模型 | 第35-36页 |
4.1.1 D2D多跳通信应用场景 | 第35-36页 |
4.1.2 D2D多跳通信系统模型 | 第36页 |
4.2 D2D多跳中继干扰分析 | 第36-39页 |
4.2.1 D2D多跳中继复用上行资源 | 第37-38页 |
4.2.2 D2D多跳中继复用下行资源 | 第38-39页 |
4.3 基于信道状态信息的D2D多跳中继选择方法 | 第39-42页 |
4.3.1 基于信道状态信息的D2D多跳中继选择方法 | 第39-41页 |
4.3.2 基于信道状态信息的D2D多跳中继选择流程 | 第41-42页 |
4.4 仿真结果及分析 | 第42-45页 |
4.5 本章小结 | 第45-46页 |
第五章 总结与展望 | 第46-48页 |
5.1 全文总结 | 第46-47页 |
5.2 下一步的研究建议 | 第47-48页 |
参考文献 | 第48-53页 |
附录:缩略语 | 第53-54页 |
致谢 | 第54-55页 |
攻读硕士期间学术成果 | 第55页 |