摘要 | 第6-7页 |
Abstract | 第7页 |
第一章 绪论 | 第10-18页 |
1.1 MC-CDMA、OFDM与OFDMA技术 | 第10-12页 |
1.2 OFDMA资源分配国内外研究现状 | 第12-15页 |
1.3 OFDMA自适应资源分配问题与分析 | 第15-17页 |
1.4 论文主要工作和内容安排 | 第17-18页 |
第二章 无线信道特性和OFDMA | 第18-37页 |
2.1 无线信道特性 | 第18-24页 |
2.1.1 小尺度衰落模型 | 第18-21页 |
2.1.2 无线多径信道的数学模型 | 第21-22页 |
2.1.3 Rayleigh衰落信道的仿真模型 | 第22-24页 |
2.2 多址接入与OFDMA | 第24-32页 |
2.2.1 多址接入技术 | 第24-26页 |
2.2.2 OFDMA的传输原理 | 第26-29页 |
2.2.3 OFDMA的系统模型 | 第29-30页 |
2.2.4 IEEE802.16a中的OFDMA | 第30-32页 |
2.3 OFDMA中的资源分配和自适应分配 | 第32-36页 |
2.3.1 单用户的资源分配 | 第32-35页 |
2.3.2 多用户的资源分配 | 第35-36页 |
2.4 本章小结 | 第36-37页 |
第三章 OFDMA自适应资源分配算法 | 第37-55页 |
3.1 带自适应资源分配的OFDMA模型 | 第37-38页 |
3.2 基于MA优化准则的资源分配算法 | 第38-44页 |
3.2.1 MA优化准则的数学模型 | 第38-39页 |
3.2.2 拉格朗日算法 | 第39-42页 |
3.2.3 C.Y.Wong改进算法 | 第42-43页 |
3.2.4 Zhang算法 | 第43-44页 |
3.3 基于RA优化准则的资源分配算法 | 第44-51页 |
3.3.1 RA优化准则的数学模型 | 第44-45页 |
3.3.2 Rhee算法 | 第45-46页 |
3.3.3 Lee算法 | 第46-47页 |
3.3.4 Shen算法 | 第47-50页 |
3.3.5 Wong算法 | 第50-51页 |
3.4 OFDMA自适应资源分配算法比较 | 第51-54页 |
3.4.1 基于MA优化准则的资源分配算法比较 | 第51-52页 |
3.4.2 基于RA优化准则的资源分配算法比较 | 第52-54页 |
3.5 本章小结 | 第54-55页 |
第四章 基于QoS保证的OFDMA自适应资源分配算法 | 第55-76页 |
4.1 服务质量(QoS) | 第55-56页 |
4.2 多业务用户下具有QoS保证的自适应资源分配算法 | 第56-71页 |
4.2.1 系统模型 | 第56-59页 |
4.2.2 实时用户的子载波和功率分配 | 第59-60页 |
4.2.3 非实时用户的子载波和功率分配 | 第60-62页 |
4.2.4 参数设置 | 第62页 |
4.2.5 仿真结果和性能分析 | 第62-71页 |
4.3 改进的多业务用户下具有QoS保证的自适应资源分配算法 | 第71-75页 |
4.3.1 系统模型 | 第71-72页 |
4.3.2 带比特修正算法的自适应资源分配 | 第72-73页 |
4.3.3 参数设置 | 第73页 |
4.3.4 仿真结果和性能分析 | 第73-75页 |
4.4 本章小结 | 第75-76页 |
第五章 结论与展望 | 第76-78页 |
5.1 本文工作总结 | 第76页 |
5.2 研究工作中的问题、经验与体会 | 第76-77页 |
5.3 未来工作展望 | 第77-78页 |
参考文献 | 第78-82页 |
致谢 | 第82-83页 |
攻读硕士期间完成的研究成果 | 第83页 |