摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
专用术语注释表 | 第8-9页 |
第一章 绪论 | 第9-17页 |
1.1 蜂窝移动通信的发展史及现状 | 第9-12页 |
1.1.1 传统的蜂窝移动通信系统 | 第9-11页 |
1.1.2 蜂窝移动通信终端直通技术 | 第11-12页 |
1.2 无线资源分配技术 | 第12-13页 |
1.3 跨层优化设计 | 第13-15页 |
1.4 本文的工作内容安排 | 第15-17页 |
1.4.1 课题研究内容 | 第15页 |
1.4.2 论文结构安排 | 第15-16页 |
1.4.3 本文的创新点 | 第16-17页 |
第二章 D2D 通信技术与无线资源分配的理论基础 | 第17-30页 |
2.1 D2D 通信技术介绍 | 第17-19页 |
2.1.1 D2D 通信技术 | 第17-19页 |
2.1.2 D2D 通信场景描述 | 第19页 |
2.2 频分多址接入技术 | 第19-23页 |
2.2.1 OFDMA | 第19-22页 |
2.2.2 SC-FDMA | 第22-23页 |
2.3 峰均值比 | 第23-24页 |
2.4 蜂窝通信的无线资源 | 第24-27页 |
2.4.1 帧结构 | 第25-26页 |
2.4.2 物理资源块 | 第26-27页 |
2.5 D2D 通信与蜂窝通信的无线资源共享方式 | 第27-29页 |
2.5.1 正交方式的无线资源共享 | 第27-28页 |
2.5.2 复用方式的无线资源共享 | 第28-29页 |
2.6 本章小结 | 第29-30页 |
第三章 基于 QoS 的 D2D 资源分配方案 | 第30-42页 |
3.1 D2D 通信系统模型 | 第30-32页 |
3.1.1 系统模型 | 第30-31页 |
3.1.2 信道模型 | 第31-32页 |
3.1.3 D2D 通信的服务质量(QoS) | 第32页 |
3.2 D2D 资源分配方案 | 第32-38页 |
3.2.1 面向蜂窝用户的 D2D 资源分配方案 | 第32-35页 |
3.2.2 面向资源块的 D2D 资源分配方案 | 第35-38页 |
3.3 基于 QoS 的 D2D 资源分配算法 | 第38-39页 |
3.4 仿真结果与分析 | 第39-41页 |
3.4.1 仿真参数 | 第39-40页 |
3.4.2 仿真结果与分析 | 第40-41页 |
3.5 本章小结 | 第41-42页 |
第四章 D2D 中继通信的资源分配研究 | 第42-54页 |
4.1 D2D 中继通信模型 | 第42-44页 |
4.1.1 系统模型 | 第42-43页 |
4.1.2 帧结构 | 第43页 |
4.1.3 中继模式 | 第43-44页 |
4.2 D2D 中继通信流程 | 第44-45页 |
4.3 D2D 中继通信的链路容量 | 第45-46页 |
4.4 D2D 中继节点的选择 | 第46-49页 |
4.4.1 备选中继用户的区域 | 第47-48页 |
4.4.2 最优中继选择算法 | 第48-49页 |
4.5 资源分配算法 | 第49-50页 |
4.5.1 资源分配的目标 | 第49-50页 |
4.5.2 资源分配算法 | 第50页 |
4.6 仿真结果与分析 | 第50-53页 |
4.6.1 仿真参数 | 第50-51页 |
4.6.2 仿真结果与分析 | 第51-53页 |
4.7 本章小结 | 第53-54页 |
第五章 D2D 中继通信的跨层优化研究 | 第54-65页 |
5.1 D2D 中继通信的系统模型 | 第54-55页 |
5.2 D2D 中继通信的跨层优化设计 | 第55-59页 |
5.2.1 D2D 中继通信的跨层结构 | 第55-56页 |
5.2.2 数据链路层的 HARQ 技术 | 第56-57页 |
5.2.3 物理层的 AMC 设计 | 第57-58页 |
5.2.4 联合 AMC 与 HARQ 的传输过程 | 第58-59页 |
5.3 D2D 中继通信跨层优化的频谱利用率 | 第59-60页 |
5.4 仿真结果与分析 | 第60-64页 |
5.4.1 单对 D2D 用户的仿真 | 第60-62页 |
5.4.2 多对 D2D 用户的仿真 | 第62-64页 |
5.5 本章小结 | 第64-65页 |
第六章 总结与展望 | 第65-67页 |
参考文献 | 第67-70页 |
附录 1 程序清单 | 第70-71页 |
附录 2 攻读硕士学位期间撰写的论文 | 第71-72页 |
附录 3 攻读硕士学位期间申请的专利 | 第72-73页 |
附录 4 攻读硕士学位期间参加的科研项目 | 第73-74页 |
致谢 | 第74页 |