摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
第一章 绪论 | 第14-20页 |
1.1 研究背景及意义 | 第14-17页 |
1.2 研究内容及组织结构 | 第17-19页 |
1.3 本章小结 | 第19-20页 |
第二章 LTE-LAA系统研究现状 | 第20-30页 |
2.1 LTE-U系统概述 | 第20-21页 |
2.2 Wi-Fi系统相关技术 | 第21-24页 |
2.2.1 802.11 MAC帧结构 | 第22-23页 |
2.2.2 DCF信道接入机制 | 第23-24页 |
2.3 LAA技术的基本原理 | 第24-29页 |
2.3.1 LAA的部署场景 | 第24-25页 |
2.3.2 载波聚合 | 第25-26页 |
2.3.3 LAA中的信道接入机制 | 第26-27页 |
2.3.4 基于LBT机制的LAA帧结构 | 第27-29页 |
2.4 本章小结 | 第29-30页 |
第三章 LTE-LAA网络吞吐量分析与优化 | 第30-46页 |
3.1 引言 | 第30-31页 |
3.2 系统模型与问题建模 | 第31-36页 |
3.2.1 LTE-LAA系统与Wi-Fi系统共存场景 | 第31-33页 |
3.2.2 信道状态可变的不完美感知建模 | 第33-35页 |
3.2.3 Wi-Fi用户与LAA用户的信道接入机制建模 | 第35-36页 |
3.3 理论分析与算法设计 | 第36-40页 |
3.3.1 LTE-LAA系统的性能分析 | 第36-38页 |
3.3.2 P_W和P_L的闭式解 | 第38-39页 |
3.3.3 吞吐量优化 | 第39-40页 |
3.4 仿真结果分析 | 第40-44页 |
3.5 本章小结 | 第44-46页 |
第四章 基站频谱预测辅助的LTE-LAA网络吞吐量分析与优化 | 第46-66页 |
4.1 引言 | 第46-48页 |
4.2 系统模型与问题建模 | 第48-51页 |
4.2.1 研究场景与基站-用户联合检测框架 | 第48-49页 |
4.2.2 考虑不完美感知的频谱检测与预测建模 | 第49-50页 |
4.2.3 Wi-Fi用户和LAA用户的信道接入机制建模 | 第50-51页 |
4.3 理论分析与算法设计 | 第51-58页 |
4.3.1 基于HMM模型的基站频谱检测与预测 | 第51-53页 |
4.3.2 有先验信息的用户频谱检测 | 第53-55页 |
4.3.3 用户接入性能与系统吞吐量分析 | 第55-57页 |
4.3.4 LTE-LAA系统吞吐量优化模型 | 第57-58页 |
4.4 仿真结果分析 | 第58-64页 |
4.5 本章小结 | 第64-66页 |
第五章 LAA-D2D网络自适应数据传输设计 | 第66-86页 |
5.1 引言 | 第66页 |
5.2 LAA-D2D帧结构设计 | 第66-73页 |
5.2.1 D2D用户与基站的数据交互 | 第67-70页 |
5.2.2 基于帧结构的LAA-D2D数据传输 | 第70-73页 |
5.3 D2D用户同步接入机制设计 | 第73-81页 |
5.3.1 基站分配随机种子 | 第74-75页 |
5.3.2 基于伪随机序列的非授权信道接入 | 第75-81页 |
5.4 仿真结果分析 | 第81-83页 |
5.5 本章小结 | 第83-86页 |
第六章 总结与展望 | 第86-90页 |
6.1 论文工作总结 | 第86-87页 |
6.2 研究展望 | 第87-90页 |
参考文献 | 第90-94页 |
附录 | 第94-98页 |
致谢 | 第98-100页 |
作者攻读学位期间发表的学术论文目录 | 第100页 |