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基于QoS的LTE下行链路资源协作调度机制研究

摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
术语对照表第11-13页
第一章 引言第13-19页
    1.1 研究背景第13-14页
    1.2 LTE概述第14-17页
        1.2.1 LTE标准发展现状第14页
        1.2.2 LTE关键技术介绍第14-15页
        1.2.3 LET主要技术特征第15-17页
    1.3 本文主要内容与结构安排第17-19页
第二章 LTE系统架构及无线资源管理第19-37页
    2.1 LTE总体系统网络架构第19-30页
        2.1.1 LTE系统架构第19-20页
        2.1.2 LTE网络架构第20-21页
        2.1.3 E-UTRAN网络结构第21-25页
        2.1.4 LTE空口协议第25-27页
        2.1.5 OFDMA技术原理第27-30页
    2.2 无线资源管理第30-32页
        2.2.1 无线资源管理(RRM)主要内容第30-32页
    2.3 MAC层调度第32-36页
        2.3.1 MAC层结构和功能第33-34页
        2.3.2 下行逻辑信道调度机制第34页
        2.3.3 下行链路传输信道调度机制第34-35页
        2.3.4 下行链路物理资源调度机制第35-36页
    2.4 本章小结第36-37页
第三章 M-LWDF算法改进研究第37-57页
    3.1 调度算法关键因素第37页
    3.2 调度步骤第37页
    3.3 传统的调度算法第37-40页
        3.3.1 轮询算法第37-38页
        3.3.2 最大载干比算法第38页
        3.3.3 比例公平算法(Proportion Fair,PF)第38-40页
    3.4 最大权重时延优先算法M-LWDF第40-44页
        3.4.1 M-LWDF算法原理第41-43页
        3.4.2 M-LWDF算法的理论模型第43-44页
    3.5 VT-M-LWDF(Virtual Token Modified Largest Weighted DelayFirst)算法第44-46页
        3.5.1 VT-M-LWDF问题分析第44-45页
        3.5.2 VT-M-LWDF算法设计第45-46页
    3.6 Queue-HoL-M-LWDF第46-47页
        3.6.1 Queue-HoL-M-LWDF算法分析与设计第46-47页
    3.7 仿真设计与结果分析第47-55页
        3.7.1 模拟环境第47-49页
        3.7.2 性能指标第49页
        3.7.3 通信模型第49页
        3.7.4 模拟结果第49-55页
    3.8 本章小结第55-57页
第四章 基于时频域联合调度算法第57-71页
    4.1 LTE FDD下行链路时-频结构第57-61页
        4.1.1 FDD下行帧结构第57页
        4.1.2 下行链路物理资源第57-59页
        4.1.3 下行信道类型和映射关系第59-60页
        4.1.4 时-频域结构图第60-61页
    4.2 时-频域联合调度算法原理第61-63页
        4.2.1 时域分组调度第62页
        4.2.2 频域分组调度第62页
        4.2.3 CQI反馈第62-63页
        4.2.4 AMC技术第63页
        4.2.5 HARQ技术第63页
    4.3 时-频域联合调度算法设计第63-66页
        4.3.1 M-LWDF-M-LWDF联合调度算法第63-65页
        4.3.2 VT-M-LWDF-M-LWDF联合调度算法第65-66页
    4.4 仿真设计与结果分析第66-69页
    4.5 本章小结第69-71页
第五章 总结与展望第71-73页
    5.1 总结第71-72页
    5.2 展望第72-73页
致谢第73-75页
参考文献第75-79页
附录A (攻读硕士期间发表的主要成果)第79页

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