摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第10-18页 |
1.1 论文的背景及意义 | 第10-11页 |
1.2 国内外发展现状及趋势 | 第11-14页 |
1.2.1 国外发展现状及趋势 | 第11-13页 |
1.2.2 国内发展现状及趋势 | 第13-14页 |
1.3 论文研究内容与章节安排 | 第14-18页 |
第2章 多载波无线携能及其优化技术 | 第18-34页 |
2.1 多载波与OFDM技术 | 第18-21页 |
2.1.1 多载波技术 | 第18-19页 |
2.1.2 OFDM技术原理 | 第19-20页 |
2.1.3 OFDM技术的优点 | 第20-21页 |
2.2 无线携能通信 | 第21-24页 |
2.2.1 无线能量传输 | 第21-22页 |
2.2.2 SWIPT原理 | 第22-24页 |
2.3 协作中继通信 | 第24-27页 |
2.4 凸优化基本理论 | 第27-29页 |
2.4.1 凸优化和拉格朗日对偶分解 | 第27-29页 |
2.4.2 KKT条件 | 第29页 |
2.5 线性注水功率分配算法 | 第29-32页 |
2.6 本章小结 | 第32-34页 |
第3章 多用户OFDM系统中基于子载波分配的SWIPT算法 | 第34-50页 |
3.1 多用户OFDM系统中基于PS的SWIPT算法 | 第34-36页 |
3.2 多用户OFDM系统中基于子载波分配的SWIPT算法 | 第36-43页 |
3.2.1 算法系统模型 | 第36-37页 |
3.2.2 算法优化模型 | 第37-38页 |
3.2.3 算法求解推导 | 第38-43页 |
3.3 仿真结果及分析比较 | 第43-48页 |
3.4 本章小结 | 第48-50页 |
第4章 协作OFDM通信中基于子载波分配的SWIPT算法 | 第50-64页 |
4.1 点对点OFDM通信中的SWIPT算法 | 第50-52页 |
4.2 协作OFDM通信中的SWIPT算法 | 第52-58页 |
4.2.1 算法系统模型 | 第52-53页 |
4.2.2 算法优化模型 | 第53-55页 |
4.2.3 算法求解推导 | 第55-58页 |
4.3 仿真结果及分析比较 | 第58-62页 |
4.4 本章小结 | 第62-64页 |
结论 | 第64-66页 |
参考文献 | 第66-72页 |
攻读学位期间公开发表论文 | 第72-74页 |
致谢 | 第74-76页 |
作者简介 | 第76页 |