5G非正交多址接入技术:理论、算法与实现
作者: 李兴旺等 著14.74万字22人 正在读
已完结现代当代当代文学
目录 (191章)
倒序
正文
001 .1.1 多址接入技术002 .1.2 5G技术003 引言-1.2 研究现状004 .2.1 5G国内外研究现状005 .2.2 非正交多址接入技术研究现状及分析006 引言-1.3 技术优势007 引言-1.4 面临挑战008 引言-1.5 本章小结009 引言-参考文献010 NOMA的基本原理011 NOMA的基本原理-2.1 概述012 .1.1 NOMA分类013 .1.2 NOMA分簇014 .1.3 NOMA功率分配015 .2.1 协作协议016 .2.2 中继选择017 .3.1 无线能量传输018 .3.2 携能传输019 NOMA的基本原理-2.4 无人机通信020 NOMA的基本原理-2.5 硬件损伤021 .5.1 振荡器相位噪声022 .5.2 I/Q非平衡023 .5.3 非线性功率放大器024 NOMA的基本原理-2.6 系统性能指标025 .6.1 平均信息噪声比026 .6.2 信道容量027 .6.3 中断概率028 .6.4 衰落量029 .6.5 平均中断周期030 .6.6 平均误符号率031 .6.7 吞吐量032 NOMA的基本原理-2.7 本章小结033 NOMA的基本原理-参考文献034 衰落信道035 衰落信道-3.1 衰落信道简介036 .1.1 快衰落信道和慢衰落信道037 .1.2 频率平坦衰落和频率选择性衰落038 .2.1 瑞利(Rayleigh)衰落信道039 .2.2 莱斯(Rician)衰落信道040 .2.3 Hoyt衰落信道041 .3.1 Nakagami-m衰落信道042 .3.2 α-μ衰落信道043 .3.3 η-μ衰落信道044 .3.4 κ-μ衰落信道045 .3.5 κ-μ阴影衰落信道046 衰落信道-3.4 信道系数的MATLAB实现047 .4.1 瑞利(Rayleigh)衰落信道048 .4.2 莱斯(Rician)衰落信道049 .4.3 Hoyt衰落信道050 .4.4 Nakagami-m衰落信道051 衰落信道-3.5 本章小结052 衰落信道-参考文献053 硬件损伤和非完美CSI对多中继网络的性能054 .1.1 研究现状055 .1.2 研究动机及相关工作056 .1.3 主要贡献057 硬件损伤和非完美CSI对多中继网络的性能-4.2 系统模型058 硬件损伤和非完美CSI对多中继网络的性能-4.3 中断概率分析059 .3.1 随机中继选择方案060 .3.2 最优中继选择方案061 .3.3 部分中继选择方案062 硬件损伤和非完美CSI对多中继网络的性能-4.4 遍历容量分析063 .4.1 随机中继选择方案064 .4.2 最优中继选择方案065 .4.3 部分中继选择方案066 硬件损伤和非完美CSI对多中继网络的性能-4.5 仿真分析067 .5.1 中断概率068 .5.2 遍历容量069 硬件损伤和非完美CSI对多中继网络的性能-4.6 本章小结070 硬件损伤和非完美CSI对多中继网络的性能-参考文献071 理想硬件无人机NOMA协作通信性能072 理想硬件无人机NOMA协作通信性能-5.1 研究背景073 理想硬件无人机NOMA协作通信性能-5.2 无人机协作系统模型074 理想硬件无人机NOMA协作通信性能-5.3 系统性能075 .3.1 上行NOMA链路中断性能分析076 .3.2 下行NOMA链路中断性能分析077 .3.3 系统中断性能分析078 理想硬件无人机NOMA协作通信性能-5.4 仿真分析079 理想硬件无人机NOMA协作通信性能-5.5 本章小结080 理想硬件无人机NOMA协作通信性能-参考文献081 理想硬件单小区下行两用户簇NOMA的功率分配方法082 理想硬件单小区下行两用户簇NOMA的功率分配方法-6.1 研究背景083 理想硬件单小区下行两用户簇NOMA的功率分配方法-6.2 两用户簇NOMA的系统模型084 理想硬件单小区下行两用户簇NOMA的功率分配方法-6.3 最大化总速率的功率分配方案085 .3.1 最大化总速率的功率分配优化问题086 .3.2 最低功率的推导087 .3.3 最大化总速率的功率推导088 .3.4 仿真结果089 理想硬件单小区下行两用户簇NOMA的功率分配方法-6.4 最大公平的功率分配方案090 .4.1 最大公平的功率分配优化问题091 .4.2 优化问题的求解092 .4.3 仿真结果093 理想硬件单小区下行两用户簇NOMA的功率分配方法-6.5 公平地提高用户速率的功率分配方案094 .5.1 公平地提高用户速率的功率分配优化问题095 .5.2 单簇功率分配096 .5.3 多簇功率分配097 .5.4 仿真结果098 理想硬件单小区下行两用户簇NOMA的功率分配方法-6.6 最大化能量效率的功率分配方案099 .6.1 最大化能量效率的功率分配优化问题100 .6.2 优化问题的次优求解方法101 .6.3 仿真结果102 理想硬件单小区下行两用户簇NOMA的功率分配方法-6.7 速率与能量效率折中的功率分配方案103 .7.1 折中的功率分配优化问题104 .7.2 单簇内折中的功率分配105 .7.3 多簇内折中的功率分配106 .7.4 仿真结果107 理想硬件单小区下行两用户簇NOMA的功率分配方法-6.8 本章小结108 理想硬件单小区下行两用户簇NOMA的功率分配方法-参考文献109 理想硬件下行多用户簇NOMA的功率分配方法110 理想硬件下行多用户簇NOMA的功率分配方法-7.1 研究背景111 理想硬件下行多用户簇NOMA的功率分配方法-7.2 单小区多用户簇NOMA的系统模型112 理想硬件下行多用户簇NOMA的功率分配方法-7.3 单小区最大公平的功率分配113 .3.1 最大公平的功率分配优化问题114 .3.2 单簇内最大公平的功率分配115 .3.3 多簇内最大公平的功率分配116 .3.4 仿真结果117 理想硬件下行多用户簇NOMA的功率分配方法-7.4 单小区无速率约束的最大速率的功率分配118 .4.1 无速率约束的功率分配优化问题119 .4.2 无速率约束时单簇内功率分配120 .4.3 无速率约束时多簇内功率分配121 .4.4 仿真结果122 理想硬件下行多用户簇NOMA的功率分配方法-7.5 单小区速率约束下最大速率的功率分配123 .5.1 速率约束下的最低功率124 .5.2 速率约束的功率分配125 .5.3 仿真结果126 理想硬件下行多用户簇NOMA的功率分配方法-7.6 单小区最大化能量效率的功率分配127 .6.1 最大化能量效率的优化问题128 .6.2 次优的功率分配129 .6.3 仿真结果130 理想硬件下行多用户簇NOMA的功率分配方法-7.7 单小区最大化折中的功率分配131 .7.1 折中的功率分配优化问题132 .7.2 多用户多簇折中的功率分配133 .7.3 仿真结果134 理想硬件下行多用户簇NOMA的功率分配方法-7.8 多小区最大公平的功率分配135 .8.1 多小区NOMA系统模型136 .8.2 单簇内最大公平的功率分配137 .8.3 多小区内最大公平的功率分配138 .8.4 仿真结果139 理想硬件下行多用户簇NOMA的功率分配方法-7.9 本章小结140 理想硬件下行多用户簇NOMA的功率分配方法-参考文献141 理想硬件单小区上行NOMA的功率分配方法142 理想硬件单小区上行NOMA的功率分配方法-8.1 研究背景143 理想硬件单小区上行NOMA的功率分配方法-8.2 上行NOMA系统模型144 理想硬件单小区上行NOMA的功率分配方法-8.3 最大化权重和速率的功率分配方案145 .3.1 最大化权重和速率的优化问题146 .3.2 优化问题的求解147 .3.3 仿真结果148 理想硬件单小区上行NOMA的功率分配方法-8.4 最大化能量效率的功率分配149 .4.1 最大化能量效率的优化问题150 .4.2 最大化能量效率的功率分配151 .4.3 仿真结果152 理想硬件单小区上行NOMA的功率分配方法-8.5 本章小结153 理想硬件单小区上行NOMA的功率分配方法-参考文献154 硬件损伤NOMA传输技术及性能155 硬件损伤NOMA传输技术及性能-9.1 研究背景156 硬件损伤NOMA传输技术及性能-9.2 系统模型157 硬件损伤NOMA传输技术及性能-9.3 性能分析158 .3.1 中断概率159 .3.2 渐进分析160 .3.3 信道容量161 硬件损伤NOMA传输技术及性能-9.4 仿真结果162 硬件损伤NOMA传输技术及性能-9.5 本章小结163 硬件损伤NOMA传输技术及性能-参考文献164 非理想CSI硬件损伤下行NOMA传输技术及性能165 非理想CSI硬件损伤下行NOMA传输技术及性能-10.1 研究背景166 非理想CSI硬件损伤下行NOMA传输技术及性能-10.2 系统模型167 .2.1 非协作NOMA168 .2.2 协作NOMA169 非理想CSI硬件损伤下行NOMA传输技术及性能-10.3 系统性能分析170 .3.1 中断概率171 .3.2 遍历容量172 .3.3 能量效率173 非理想CSI硬件损伤下行NOMA传输技术及性能-10.4 仿真分析174 非理想CSI硬件损伤下行NOMA传输技术及性能-10.5 本章小结175 非理想CSI硬件损伤下行NOMA传输技术及性能-参考文献176 基于能量收集的硬件损伤多中继NOMA传输技术及性能177 基于能量收集的硬件损伤多中继NOMA传输技术及性能-11.1 研究背景178 基于能量收集的硬件损伤多中继NOMA传输技术及性能-11.2 系统模型179 基于能量收集的硬件损伤多中继NOMA传输技术及性能-11.3 中继选择方案180 .3.1 任意中继选择方案181 .3.2 部分中继选择方案182 .3.3 最优中继选择方案183 基于能量收集的硬件损伤多中继NOMA传输技术及性能-11.4 性能分析184 .4.1 中断概率185 .4.2 渐进分析186 .4.3 分集增益187 .4.4 能量效率188 基于能量收集的硬件损伤多中继NOMA传输技术及性能-11.5 系统仿真189 基于能量收集的硬件损伤多中继NOMA传输技术及性能-11.6 本章小结190 基于能量收集的硬件损伤多中继NOMA传输技术及性能-参考文献191 缩略语对照表
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