致谢 | 第5-6页 |
摘要 | 第6-8页 |
ABSTRACT | 第8-9页 |
序言 | 第10-13页 |
1 引言 | 第13-17页 |
1.1 研究背景 | 第13-14页 |
1.2 研究内容与研究意义 | 第14-15页 |
1.3 本文结构安排 | 第15-17页 |
2 LTE-A和LTE-A Pro系统概述 | 第17-29页 |
2.1 LTE-A和LTE-A Pro系统比较 | 第17-23页 |
2.1.1 LTE-A和LTE-A Pro系统的性能指标 | 第17-18页 |
2.1.2 LTE-A和LTE-A Pro系统的关键技术 | 第18-23页 |
2.2 系统空中接口时延优化 | 第23-27页 |
2.2.1 子帧的优化设计 | 第24-26页 |
2.2.2 传统子帧与优化后子帧的复用 | 第26-27页 |
2.3 本章小结 | 第27-29页 |
3 静态控制开销下的优化设计与仿真 | 第29-49页 |
3.1 引言 | 第29页 |
3.2 物理层的适应性改进 | 第29-32页 |
3.2.1 物理信道的适应性改进 | 第29-31页 |
3.2.2 物理信号的适应性改进 | 第31-32页 |
3.2.3 无需改进的物理层信道与信号 | 第32页 |
3.3 FIP业务模型及参数配置 | 第32-34页 |
3.3.1 FIP业务模型 | 第32-34页 |
3.3.2 系统基本参数设置 | 第34页 |
3.4 静态控制开销时的资源配置及仿真 | 第34-47页 |
3.4.1 最大调度用户数目限定下的系统性能 | 第41-42页 |
3.4.2 数据包分组大小不同时的系统性能 | 第42-47页 |
3.5 本章小结 | 第47-49页 |
4 动态控制开销下兼顾实现难度的优化设计与仿真 | 第49-63页 |
4.1 动态控制开销时的资源配置及系统仿真 | 第49-56页 |
4.1.1 数据包分组大小不同时的系统性能 | 第49-54页 |
4.1.2 慢启动阈值不同时的系统性能 | 第54-56页 |
4.2 优化上行链路接入时延和HARQ往返时延的研究及仿真 | 第56-62页 |
4.2.1 上行链路接入时延优化研究 | 第56-58页 |
4.2.2 HARQ ACK/NACK往返时延的优化研究 | 第58-59页 |
4.2.3 参数优化配置及仿真 | 第59-62页 |
4.3 本章小结 | 第62-63页 |
5 总结 | 第63-65页 |
5.1 工作总结 | 第63-64页 |
5.2 研究展望 | 第64-65页 |
参考文献 | 第65-68页 |
作者简历及攻读硕士/博士学位期间取得的研究成果 | 第68-70页 |
学位论文数据集 | 第70页 |