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WCDMA中CPCH性能研究及其物理实现

第一章: 绪论第1-8页
第二章: 3G和WCDMA系统简介第8-11页
 §2.1 3G的标准发展历史第8-9页
 §2.2 第三代移动通信的目标和要求第9页
 §2.3 WCDMA系统的技术特点第9-10页
 §2.4 WCDMA系统组成第10-11页
第三章: CPCH信道第11-36页
 §3.1 WCDMA传输信道简介第11页
 §3.2 CPCH信道简介第11页
 §3.3 PCPCH结构第11-14页
 §3.4 PCPCH/AICH定时关系:第14-15页
 §3.5 上行功率控制第15-18页
 §3.6 扩频加扰第18-20页
 §3.7 与上行PCPCH相伴随的下行物理信道第20-22页
 §3.8 RRC层相关内容(FDD)第22-23页
 §3.9 MAC层相关内容第23-27页
 §3.10 PHY层控制过程第27-36页
第四章: CPCH性能分析第36-41页
 §4.1 时隙ALOHA(S-ALOHA)第36-37页
 §4.2 时隙带有碰撞检测的数据侦听多址接入(DSMA-CD)第37-38页
 §4.3 另一种比较RACH、CPCH信道容量的方法第38-40页
 §4.4 RACH与CPCH比较的结论第40-41页
第五章: CPCH性能仿真第41-59页
 §5.1 仿真目的第41页
 §5.2 仿真条件第41页
 §5.3 仿真假设第41-43页
 §5.4 仿真方法第43-48页
  5.4.1. 模型概述第43-44页
  5.4.2. UE算法:第44-48页
  5.4.3. NODEB算法:第48页
 §5.5 仿真模块第48-55页
  5.5.1. 配置:第48-49页
  5.5.2. UE第49-52页
  5.5.3. NODE B第52-55页
 §5.6 仿真结果第55-59页
  5.6.1. 澄清对协议的理解第55页
  5.6.2. UE信道选择方法和NODEB信道分配方法的比较第55-56页
  5.6.3. VCAM方法,比较CPCH信道数多少的影响第56-58页
  5.6.4. VCAM方法,比较PACKET INTER-ARRIVAL TIME的影响第58-59页
第六章: CPCH的物理实现第59-71页
 §6.1 使用物理公共分组信道(PCPCH)传送CPCH第59页
 §6.2 PCPCH信道扰码第59-62页
 §6.3 PCPCH解前导(A-P,CD-P)装置第62-71页
第七章: 结论第71-72页
致谢第72-73页
参考文献第73-74页

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