摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第10-15页 |
1.1 研究背景与现状 | 第10-12页 |
1.1.1 三网协同的站址规划 | 第10-11页 |
1.1.2 三网协同的互操作规划 | 第11-12页 |
1.1.3 三网协同的负载均衡 | 第12页 |
1.2 本文的主要工作 | 第12-13页 |
1.3 本文结构及内容安排 | 第13-15页 |
第二章 成都市三网协同算法综述 | 第15-26页 |
2.1 基站规划算法研究 | 第15-21页 |
2.1.1 现有传播模型 | 第15-18页 |
2.1.2 基站位置与配置 | 第18-19页 |
2.1.3 多目标优化求解算法 | 第19-21页 |
2.2 小区重选算法研究 | 第21-22页 |
2.3 重定向算法研究 | 第22-23页 |
2.3.1 重定向发起 | 第22页 |
2.3.2 网络发现 | 第22-23页 |
2.3.3 重定向执行 | 第23页 |
2.4 LTE网络负载均衡算法研究 | 第23-25页 |
2.4.1 LTE重载小区卸载方案 | 第23-24页 |
2.4.2 移动性负载均衡技术 | 第24-25页 |
2.5 本章小结 | 第25-26页 |
第三章 成都市三网协同基站智能规划算法 | 第26-41页 |
3.1 成都移动重点区域建设(LTE网络一期)规划设计与实现 | 第26-32页 |
3.1.1 基于最小二乘的三网协同传播模型校正 | 第27-29页 |
3.1.2 成都移动LTE一期站点规划算法设计 | 第29页 |
3.1.3 成都移动LTE一期站点规划仿真、建设与效果评估 | 第29-32页 |
3.2 成都移动全网建设(LTE网络二期)规划设计与实现 | 第32-40页 |
3.2.1 成都移动三网协同的基站智能规划模型 | 第33-35页 |
3.2.2 成都移动三网协同的基站智能规划算法设计与实现 | 第35-37页 |
3.2.3 仿真结果与分析 | 第37-40页 |
3.3 本章小结 | 第40-41页 |
第四章 成都移动三网协同互操作算法研究 | 第41-56页 |
4.1 成都移动三网协同重选算法 | 第41-48页 |
4.1.1 成都移动三网协同重选算法流程 | 第41-42页 |
4.1.2 成都移动三网协同重选算法仿真与评估 | 第42-45页 |
4.1.3 仿真结果与分析 | 第45-48页 |
4.2 成都移动三网协同重定向判决算法 | 第48-55页 |
4.2.1 重定向发起 | 第48-49页 |
4.2.2 网络发现 | 第49页 |
4.2.3 重定向判决 | 第49-54页 |
4.2.4 重定向执行 | 第54页 |
4.2.5 算法验证与分析 | 第54-55页 |
4.3 本章小结 | 第55-56页 |
第五章 成都移动三网协同负载均衡算法研究 | 第56-65页 |
5.1 成都移动三网协同的负载均衡算法 | 第56-60页 |
5.1.1 负载均衡触发判决 | 第56页 |
5.1.2 可转移小区及可转移用户确定 | 第56-58页 |
5.1.3 负载均衡目标小区及转移用户确定 | 第58-60页 |
5.1.4 负载转移及均衡停止判决 | 第60页 |
5.2 仿真结果与分析 | 第60-64页 |
5.2.1 三网协同的负载均衡算法仿真与分析 | 第60-63页 |
5.2.2 三网协同的负载均衡算法现网测试验证与分析 | 第63-64页 |
5.3 本章小结 | 第64-65页 |
第六章 全文总结 | 第65-67页 |
6.1 本文贡献 | 第65页 |
6.2 对下一步工作内容及未来研究方向 | 第65-67页 |
致谢 | 第67-68页 |
参考文献 | 第68-71页 |