摘要 | 第3-4页 |
abstract | 第4-5页 |
注释表 | 第9-10页 |
第1章 绪论 | 第10-18页 |
1.1 研究背景 | 第10-12页 |
1.2 研究目的和意义 | 第12页 |
1.3 密集异构蜂窝网络简介 | 第12-14页 |
1.4 存在的问题及挑战 | 第14-15页 |
1.5 论文结构 | 第15-18页 |
第2章 异构蜂窝网络干扰协调技术分析 | 第18-28页 |
2.1 引言 | 第18-20页 |
2.2 小区间干扰协调技术 | 第20-26页 |
2.2.1 频域干扰协调技术 | 第20-21页 |
2.2.2 时域干扰协调技术 | 第21-24页 |
2.2.3 空域干扰协调技术 | 第24-26页 |
2.3 本章小结 | 第26-28页 |
第3章 密集异构蜂窝网络干扰协调管理系统仿真平台设计 | 第28-70页 |
3.1 系统级仿真概述 | 第28-29页 |
3.2 高层协议系统级仿真平台架构 | 第29-30页 |
3.3 无线信道模块设计 | 第30-37页 |
3.3.1 3D信道模块总体功能描述 | 第30-31页 |
3.3.2 大尺度衰落模型 | 第31-36页 |
3.3.3 3D信道实现流程 | 第36页 |
3.3.4 仿真测试结果 | 第36-37页 |
3.4 RRC测量模块设计 | 第37-46页 |
3.4.1 总体功能设计 | 第38-39页 |
3.4.2 RRC测量功能描述 | 第39-44页 |
3.4.3 测试结果 | 第44-46页 |
3.5 干扰协调管理模块设计 | 第46-61页 |
3.5.1 帧管理模块 | 第46-48页 |
3.5.2 时域干扰协调模块 | 第48-54页 |
3.5.3 频域干扰协调模块 | 第54-61页 |
3.6 仿真场景与配置描述 | 第61-65页 |
3.6.1 单个宏蜂窝单个微蜂窝场景 | 第61-62页 |
3.6.2 分散式Picocell密集蜂窝场景 | 第62-63页 |
3.6.3 集群式Picocell密集蜂窝场景 | 第63页 |
3.6.4 Femtocell密集蜂窝场景 | 第63-64页 |
3.6.5 场景配置参数 | 第64-65页 |
3.7 仿真性能分析 | 第65-69页 |
3.7.1 ABS比例对系统性能的影响 | 第65-66页 |
3.7.2 CRE偏置值对系统性能影响 | 第66-68页 |
3.7.3 LP-ABS功率变化对系统性能影响 | 第68-69页 |
3.8 本章小结 | 第69-70页 |
第4章 异构蜂窝网络频域及时域算法研究分析 | 第70-93页 |
4.1 频域干扰协调管理算法 | 第70-80页 |
4.1.1 基于干扰图的频域干扰管理方案 | 第71-75页 |
4.1.2 基于分簇的频域干扰管理方案 | 第75-78页 |
4.1.3 频域干扰协调管理方案总结汇总 | 第78-80页 |
4.2 时域干扰协调管理算法 | 第80-91页 |
4.2.1 Fast Muting Adaptation eICIC方案 | 第80-84页 |
4.2.2 Reduced Power Centralized eICIC方案 | 第84-89页 |
4.2.3 时域干扰协调管理方案总结汇总 | 第89-91页 |
4.3 本章小结 | 第91-93页 |
第5章 结合动态eICIC和CoMP技术的干扰协调管理方案 | 第93-115页 |
5.1 引言 | 第93-94页 |
5.2 基于功率控制的动态LP-ABS机制设计 | 第94-104页 |
5.2.1 算法设计流程 | 第94-100页 |
5.2.2 算法伪代码 | 第100-101页 |
5.2.3 性能仿真与结果分析 | 第101-104页 |
5.3 CoMP机制设计 | 第104-110页 |
5.3.1 协作用户判断 | 第104-105页 |
5.3.2 协作节点选择 | 第105-106页 |
5.3.3 协作资源分配 | 第106-110页 |
5.4 性能仿真与结果分析 | 第110-114页 |
5.5 本章小结 | 第114-115页 |
第6章 结束语 | 第115-118页 |
6.1 论文工作总结 | 第115-116页 |
6.2 未来工作展望 | 第116-118页 |
参考文献 | 第118-123页 |
致谢 | 第123-124页 |
攻读硕士学位期间从事的科研工作及取得的成果 | 第124页 |