摘要 | 第1-6页 |
ABSTRACT | 第6-8页 |
目录 | 第8-10页 |
第一章 绪论 | 第10-25页 |
·无线蜂窝移动通信系统的发展 | 第10-12页 |
·Femtocell的基本概念及其研究现状 | 第12-20页 |
·Femtocell的由来 | 第12-14页 |
·Femtocell的接入方式 | 第14-16页 |
·Femtocell的技术优势 | 第16-18页 |
·Femtocell的技术挑战及研究现状 | 第18-20页 |
·本论文的研究意义及结构 | 第20-22页 |
参考文献 | 第22-25页 |
第二章 WCDMA系统的无线资源管理 | 第25-33页 |
·功率控制 | 第25-27页 |
·功率控制的准则 | 第26页 |
·功率控制的类型 | 第26-27页 |
·切换控制 | 第27-28页 |
·负载控制 | 第28-30页 |
·接入控制 | 第30-32页 |
·本章小结 | 第32页 |
参考文献 | 第32-33页 |
第三章 Femtocell在WCDMA系统下的性能分析 | 第33-49页 |
·Femtocell与WCDMA系统的共存模型 | 第33-36页 |
·用户分布模型 | 第34页 |
·小区参数模型 | 第34-35页 |
·天线模型 | 第35-36页 |
·Femtocell的输出功率和导频功率 | 第36-39页 |
·WCDMA宏小区下行链路容量理论分析 | 第39-45页 |
·Femtocell对WCDMA宏小区下行链路容量理论分析 | 第45-47页 |
·本章小结 | 第47-48页 |
参考文献 | 第48-49页 |
第四章 Femtocell在WCDMA系统下的切换性能研究 | 第49-73页 |
·系统级仿真理论 | 第49-50页 |
·系统仿真模型建立 | 第50-57页 |
·用户业务模型 | 第50-51页 |
·用户运动模型 | 第51-52页 |
·无线信道模型 | 第52-57页 |
·系统动态仿真流程图 | 第57-60页 |
·切换性能分析 | 第60-64页 |
·系统切换机制 | 第60-62页 |
·仿真及分析 | 第62-64页 |
·切换性能优化 | 第64-70页 |
·基于固定参数的自适应导频控制 | 第64-67页 |
·算法介绍 | 第64-65页 |
·仿真及分析 | 第65-67页 |
·基于动态参数的自适应导频控制 | 第67-70页 |
·算法介绍 | 第67-68页 |
·仿真及分析 | 第68-70页 |
·本章小结 | 第70-71页 |
参考文献 | 第71-73页 |
第五章 结束语 | 第73-76页 |
·本论文的工作总结 | 第73-74页 |
·需要进一步开展的工作 | 第74-76页 |
缩写说明 | 第76-80页 |
致谢 | 第80-81页 |
攻读硕士学位期间的学术成果 | 第81页 |