摘要 | 第1-4页 |
Abstract | 第4-7页 |
第一章 绪论 | 第7-13页 |
·LTE-Advanced 系统概述 | 第7-11页 |
·背景介绍 | 第7-8页 |
·LTE/LTE-Advanced 系统 | 第8页 |
·LTE-Advanced 系统关键技术 | 第8-11页 |
·课题的研究意义 | 第11-12页 |
·论文的主要研究内容和结构安排 | 第12-13页 |
第二章 LTE-Advanced 中载波聚合技术 | 第13-25页 |
·载波聚合技术研究进展 | 第13-17页 |
·载波聚合场景 | 第13-14页 |
·载波聚合实现方式 | 第14-15页 |
·控制信道设计 | 第15-17页 |
·载波聚合的其他问题及挑战 | 第17页 |
·非对称载波聚合中随机接入技术研究 | 第17-23页 |
·随机接入过程概述 | 第17-18页 |
·LTE-Advanced 系统中随机接入的一般过程 | 第18-20页 |
·非对称载波聚合中随机接入技术面临的问题 | 第20-21页 |
·上述问题的解决方案 | 第21-23页 |
·本章小结 | 第23-25页 |
第三章 载波聚合系统中功率控制技术研究 | 第25-39页 |
·功率控制的基本原理 | 第25-26页 |
·经典的上行功率控制算法 | 第26-28页 |
·部分路损功率补偿算法 | 第26-27页 |
·差分路损功率补偿算法 | 第27页 |
·基于 IoT 的功控算法 | 第27-28页 |
·LTE-Advanced 系统的功率控制 | 第28-32页 |
·概述 | 第28-29页 |
·PUSCH 功率控制 | 第29-30页 |
·PUCCH 功率控制 | 第30-31页 |
·SRS 功率控制 | 第31-32页 |
·载波聚合系统的功率控制算法 | 第32-33页 |
·功控算法性能分析 | 第33-38页 |
·系统仿真参数 | 第33页 |
·部分路损功率补偿算法的性能 | 第33-35页 |
·差分路损功率补偿算法的性能 | 第35页 |
·基于 IoT 的功控算法的性能 | 第35-36页 |
·载波聚合功控算法与非载波聚合功控算法的性能比较 | 第36-38页 |
·本章小结 | 第38-39页 |
第四章 载波聚合系统中上行功率消减技术研究 | 第39-57页 |
·上行功率消减 | 第39-40页 |
·对上行功率消减的讨论 | 第40-42页 |
·功率消减顺序的讨论 | 第40-41页 |
·各信道功率的优先级关系的讨论 | 第41-42页 |
·上行功率消减的算法和过程 | 第42-51页 |
·一般功率消减算法 | 第42-43页 |
·改进的功率消减算法 | 第43-51页 |
·功率消减性能分析 | 第51-55页 |
·系统仿真参数 | 第51页 |
·上行功率消减系统的性能分析 | 第51-53页 |
·一般和改进的功率消减算法的性能比较 | 第53-55页 |
·本章小结 | 第55-57页 |
第五章 总结与展望 | 第57-59页 |
·论文工作总结 | 第57页 |
·展望 | 第57-59页 |
致谢 | 第59-61页 |
参考文献 | 第61-64页 |
攻读硕士研究生阶段研究成果 | 第64-65页 |