基于无线通信系统干扰的仿真平台设计与实现
摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5页 |
目录 | 第6-8页 |
第一章 绪论 | 第8-11页 |
1.1 研究背景 | 第8页 |
1.2 研究目的 | 第8页 |
1.3 研究现状与发展趋势 | 第8-9页 |
1.4 论文创新点 | 第9-10页 |
1.5 内容安排 | 第10-11页 |
第二章 无线通信系统概述 | 第11-19页 |
2.1 无线通信系统干扰产生原理 | 第11页 |
2.2 无线通信系统干扰类型 | 第11-14页 |
2.2.1 杂散干扰 | 第12页 |
2.2.2 阻塞干扰 | 第12-13页 |
2.2.3 互调干扰 | 第13页 |
2.2.4 同频干扰 | 第13页 |
2.2.5 邻频干扰 | 第13-14页 |
2.3 宏蜂窝系统模型 | 第14-17页 |
2.3.1 宏蜂窝系统介绍 | 第14-15页 |
2.3.2 LTE通信系统 | 第15-17页 |
2.4 微蜂窝系统模型 | 第17-19页 |
2.4.1 微蜂窝系统介绍 | 第17页 |
2.4.2 曼哈顿模型 | 第17-19页 |
第三章 无线通信系统干扰仿真平台的设计 | 第19-38页 |
3.1 仿真方法与分类 | 第19-20页 |
3.2 干扰仿真平台需求分析 | 第20-21页 |
3.3 系统仿真流程 | 第21-24页 |
3.3.1 仿真流程简介 | 第21-23页 |
3.3.2 Drop过程 | 第23页 |
3.3.3 Snapshot过程 | 第23-24页 |
3.4 仿真参数配置 | 第24-27页 |
3.4.1 系统配置参数设计 | 第24-25页 |
3.4.2 仿真控制参数设计 | 第25-26页 |
3.4.3 帧参数设计 | 第26-27页 |
3.5 宏蜂窝LTE系统仿真方案设计 | 第27-33页 |
3.5.1 仿真参数假设 | 第28页 |
3.5.2 地理信息拓扑结构 | 第28-30页 |
3.5.3 传播模型 | 第30页 |
3.5.4 天线增益模型 | 第30-31页 |
3.5.5 阴影衰落模型 | 第31页 |
3.5.6 功率控制模型 | 第31-32页 |
3.5.7 小区重选模型 | 第32-33页 |
3.5.8 资源分配算法 | 第33页 |
3.6 微蜂窝WLAN系统仿真方案设计 | 第33-36页 |
3.6.1 仿真参数假设 | 第33页 |
3.6.2 地理信息拓扑结构 | 第33-34页 |
3.6.3 传播模型 | 第34-35页 |
3.6.4 天线模型 | 第35-36页 |
3.6.5 阴影衰落模型 | 第36页 |
3.6.6 功率控制模型 | 第36页 |
3.6.7 小区重选模型 | 第36页 |
3.6.8 资源调度算法 | 第36页 |
3.7 干扰计算模块 | 第36-38页 |
第四章 无线通信系统干扰仿真平台的实现 | 第38-52页 |
4.1 设计模式介绍 | 第38页 |
4.2 仿真平台基本架构设计 | 第38-39页 |
4.3 通信系统模块 | 第39-42页 |
4.3.1 仿真系统模块架构设计 | 第39页 |
4.3.2 干扰平台通信系统类的设计 | 第39-42页 |
4.4 仿真流程控制模块 | 第42-50页 |
4.4.1 仿真流程的场景架构 | 第42-44页 |
4.4.2 仿真流程模块的设计 | 第44-50页 |
4.5 参数输入模块 | 第50页 |
4.6 仿真算法策略模块 | 第50-51页 |
4.7 站点类的设计 | 第51-52页 |
第五章 无线通信系统干扰仿真平台的检验 | 第52-62页 |
5.1 干扰仿真平台功能测试 | 第52-57页 |
5.1.1 干扰仿真功能测试 | 第52-53页 |
5.1.2 重定义接口功能测试 | 第53-55页 |
5.1.3 宏蜂窝系统仿真结果验证 | 第55-57页 |
5.1.4 仿真平台结果验证说明 | 第57页 |
5.2 干扰仿真平台性能测试 | 第57-58页 |
5.3 宏蜂窝与WLAN系统的仿真结果 | 第58-60页 |
5.4 实验总结及可行性分析 | 第60-62页 |
第六章 总结与展望 | 第62-64页 |
参考文献 | 第64-66页 |
致谢 | 第66-67页 |
攻读学位期间发表的学术论文 | 第67页 |