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基于LTE-X2接口的A3切换算法性能分析与拓扑优化

摘要第5-6页
abstract第6-7页
第1章 绪论第10-18页
    1.1 课题研究背景及意义第10-11页
    1.2 国内外发展现状和研究方向第11-16页
        1.2.1 无线移动通信网络的发展概述第11-12页
        1.2.2 切换技术的研究现状第12-13页
        1.2.3 减少切换次数的必要性分析第13-15页
        1.2.4 切换算法简述第15-16页
    1.3 本文的主要研究内容和结构安排第16-18页
第2章 基于X2接口的切换与A3切换算法边界求解第18-38页
    2.1 引言第18页
    2.2 LTE-EPC通信模型与LTE无线协议架构第18-21页
    2.3 基于LTE-X2接口的切换第21-25页
        2.3.1 切换过程第21-23页
        2.3.2 切换事件第23-24页
        2.3.3 切换测量第24-25页
    2.4 影响切换的物理信号传播损耗模型第25-29页
    2.5 两种典型基站分布拓扑的A3切换边界求解第29-36页
        2.5.1 方形拓扑的理论A3切换边界求解第30-32页
        2.5.2 终端在方形拓扑中的A3切换次数与移动路径的关系第32-34页
        2.5.3 菱形拓扑的理论A3切换边界求解第34页
        2.5.4 终端在菱形拓扑中的A3切换次数与移动路径的关系第34-35页
        2.5.5 切换边界图对实际工程的指导意义第35-36页
    2.6 本章小结第36-38页
第3章 NS3中LTE-EPC模型的建立与A3切换边界验证第38-52页
    3.1 引言第38页
    3.2 仿真环境的搭建和仿真机制的介绍第38-42页
        3.2.1 仿真环境的搭建第38-40页
        3.2.2 NS3网络模拟的仿真机制第40页
        3.2.3 仿真中的数据记录和分析第40-42页
    3.3 LTE-EPC通信系统仿真模型的NS3实现第42-47页
        3.3.1 LTE模块中UE与eNB的控制平面与数据平面实现第42-45页
        3.3.2 EPC模块中网元数据平面与控制平面实现第45-46页
        3.3.3 建立LTE-EPC通信仿真模型第46-47页
    3.4 NS-3仿真环境中对A3切换边界的验证第47-50页
        3.4.1 对边上切换边界点的仿真验证第47-49页
        3.4.2 对对角线上切换边界点的仿真验证第49-50页
    3.5 本章小结第50-52页
第4章 大型网络的A3切换仿真及其改进第52-74页
    4.1 引言第52页
    4.2 大型网络的A3切换仿真第52-58页
        4.2.1 方形网络中路径斜率对A3切换次数的影响第52-55页
        4.2.2 方形网络中路径起始点对A3切换次数的影响第55-56页
        4.2.3 蜂窝或菱形网络中不同布署场景对A3切换次数的影响第56-58页
    4.3 加权路径的思想在A3切换网络中的应用第58-62页
        4.3.1 加权路径思想对方形网络切换次数的改善第58-60页
        4.3.2 加权路径思想对蜂窝或菱形网络切换次数的改善第60-62页
    4.4 A2A4切换算法与A3切换算法的切换次数比较第62-64页
        4.4.1 单个拓扑中A2A4切换算法与A3切换算法的切换次数第62-63页
        4.4.2 拓扑网络中A2A4切换算法与A3切换算法的切换次数第63-64页
    4.5 切换对网路性能的影响第64-69页
        4.5.1 单次切换对网络性能的影响第65-67页
        4.5.2 同时段多个迸发切换对网络性能的影响第67-69页
    4.6 热点区域基于终端类别的A3切换算法优化第69-72页
    4.7 本章小结第72-74页
第5章 双层网络中室内场景通信性能优化第74-84页
    5.1 引言第74-75页
    5.2 双条带模型及其通信性能的仿真第75-79页
    5.3 高流动性室内场景的通信性能优化第79-83页
    5.4 本章小结第83-84页
结论第84-86页
参考文献第86-90页
攻读硕士期间发表的论文和取得的科研成果第90-92页
致谢第92页

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