摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第10-14页 |
1.1 论文选题的背景和意义 | 第10-11页 |
1.2 发展现状及展望 | 第11-12页 |
1.3 论文主要内容和章节安排 | 第12-14页 |
第二章 NB-IoT系统及共存场景简介 | 第14-24页 |
2.1 NB-IoT系统简介 | 第14-15页 |
2.2 NB-IoT系统的物理层设计 | 第15-20页 |
2.2.1 信道化 | 第15-18页 |
2.2.2 时间结构 | 第18-19页 |
2.2.3 调制方式 | 第19-20页 |
2.3 共存场景介绍 | 第20-22页 |
2.3.1 stand-alone场景 | 第20-21页 |
2.3.2 in-band场景 | 第21-22页 |
2.3.3 guard-band场景 | 第22页 |
2.4 本章小结 | 第22-24页 |
第三章 NB-IoT系统与LTE系统共存干扰分析 | 第24-40页 |
3.1 LTE系统简介 | 第24-26页 |
3.2 仿真模型与假设 | 第26-37页 |
3.2.1 天线模型 | 第26页 |
3.2.2 拓扑结构 | 第26-27页 |
3.2.3 传播模型 | 第27-29页 |
3.2.4 穿透损耗模型 | 第29-30页 |
3.2.5 ACIR建模 | 第30-32页 |
3.2.6 功率控制算法 | 第32-33页 |
3.2.7 功率泄露模型 | 第33-35页 |
3.2.8 链路级性能模型 | 第35页 |
3.2.9 UEM模板 | 第35-36页 |
3.2.10 干扰评估准则 | 第36-37页 |
3.3 主要仿真参数 | 第37页 |
3.4 本章小结 | 第37-40页 |
第四章 NB-IoT系统与LTE系统共存仿真结果分析 | 第40-62页 |
4.1 仿真流程 | 第40-41页 |
4.2 仿真场景 | 第41页 |
4.3 stand-alone场景下行链路仿真结果 | 第41-45页 |
4.3.1 载波频率为900MHz时 | 第42-43页 |
4.3.2 载波频率为2000MHz时 | 第43-45页 |
4.4 stand-alone场景上行链路仿真结果 | 第45-53页 |
4.4.1 载波频率为900MHz,single-tone发射时 | 第46-47页 |
4.4.2 载波频率为900MHz,multi-tone发射时 | 第47-49页 |
4.4.3 载波频率为2000MHz,single-tone发射时 | 第49-51页 |
4.4.4 载波频率为2000MHz,multi-tone发射时 | 第51-53页 |
4.5 guard-band场景仿真结果 | 第53-57页 |
4.5.1 载波频率为900MHz时 | 第53-55页 |
4.5.2 载波频率为2000MHz时 | 第55-57页 |
4.6 in-band场景仿真结果 | 第57-60页 |
4.6.1 载波频率为900MHz时 | 第57-59页 |
4.6.2 载波频率为2000MHz时 | 第59-60页 |
4.7 本章小结 | 第60-62页 |
第五章 NB-IoT与GSM/UMTS系统共存研究及仿真结果 | 第62-82页 |
5.1 GSM系统简介 | 第62-63页 |
5.2 UMTS系统简介 | 第63页 |
5.3 NB-IoT系统与GSM/UMTS系统共存研究 | 第63-67页 |
5.3.1 功率控制模型 | 第63-64页 |
5.3.2 SINR计算模型 | 第64-65页 |
5.3.3 系统容量评估 | 第65-67页 |
5.3.4 仿真参数 | 第67页 |
5.4 NB-IoT系统与GSM系统共存仿真结果 | 第67-73页 |
5.4.1 下行链路仿真结果 | 第68-69页 |
5.4.2 上行链路仿真结果 | 第69-73页 |
5.5 NB-IoT系统与UMTS系统共存仿真结果 | 第73-79页 |
5.5.1 下行链路仿真结果 | 第74-75页 |
5.5.2 上行链路仿真结果 | 第75-79页 |
5.6 本章小结 | 第79-82页 |
第六章 总结与展望 | 第82-84页 |
6.1 论文工作总结 | 第82页 |
6.2 进一步研究工作 | 第82-84页 |
参考文献 | 第84-88页 |
致谢 | 第88-90页 |
攻读学位期间发表的学术论文目录 | 第90页 |