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基于一定网络负载在不同小区边缘速率情况下的路径损耗研究

摘要第3-4页
Abstract第4-5页
第1章 绪论第9-16页
    1.1 选题背景及意义第9-11页
        1.1.1 移动带宽化第9-10页
        1.1.2 带宽无线化第10页
        1.1.3 LTE的产生动因第10-11页
        1.1.4 研究意义第11页
    1.2 国内外外研究现状第11-14页
        1.2.1 国外研究现状第11-12页
        1.2.2 国内研究现状第12-14页
    1.3 主要研究内容第14页
    1.4 本文结构组织第14-16页
第2章 LTE设计目标及特性介绍第16-26页
    2.1 LTE标准化第16-20页
        2.1.1 LTE标准化进程第16-17页
        2.1.2 LTE设计目标第17-20页
    2.2 LTE技术介绍第20-25页
        2.2.1 SC-FDMA技术第20-21页
        2.2.2 OFDM技术第21-22页
        2.2.3 MIMO技术第22-23页
        2.2.4 资源块灵活的带宽第23-25页
        2.2.5 传输模式第25页
    2.3 本章小结第25-26页
第3章 单基站路径损耗模型分析第26-31页
    3.1 常见的路径损耗模型第26-29页
        3.1.1 自由空间传播模型第26页
        3.1.2 奥村模型第26-27页
        3.1.3 Egli模型第27页
        3.1.4 Longley-Rice模型第27-28页
        3.1.5 Hata模型第28-29页
    3.2 Hata模型改进第29-30页
    3.3 本章小结第30-31页
第4章 单基站Hata模型链路预算第31-46页
    4.1 链路预算定义与过程第31-32页
    4.2 上行链路预算步骤第32-39页
        4.2.1 迭代参数确定第33-34页
        4.2.2 热噪第34页
        4.2.3 噪声增益第34-35页
        4.2.4 资源块分配第35-36页
        4.2.5 功率等级第36-37页
        4.2.6 比特率计算第37-38页
        4.2.7 小区边缘比特率第38页
        4.2.8 高比特率第38页
        4.2.9 上行链路预算第38-39页
    4.3 下行链路预算步骤第39-42页
        4.3.1 下行链路预算起点第39页
        4.3.2 比特率需求第39-40页
        4.3.3 每个资源块功率第40页
        4.3.4 下行链路小区边缘噪声增益第40-41页
        4.3.5 下行链路预算第41页
        4.3.6 用户接收灵敏度第41-42页
        4.3.7 小区边缘比特率第42页
    4.4 控制信道覆盖第42-44页
        4.4.1 上行链路控制信道覆盖第42-43页
        4.4.2 下行控制信道覆盖第43-44页
    4.5 链路预算总结第44页
    4.6 特殊情况功率控制第44-45页
    4.7 本章小结第45-46页
第5章 单基站链路预算应用于小区覆盖规划第46-61页
    5.1 传统方式覆盖规划第46-48页
        5.1.1 输入标准第46页
        5.1.2 先决条件第46-47页
        5.1.3 计算结果第47-48页
    5.2 单基站小区边缘速率和最大路损关系第48-56页
        5.2.1 比特率和SINR之间的关系第48-49页
        5.2.2 链路性能模型第49-50页
        5.2.3 链路性能半经验值第50-52页
        5.2.4 小区边缘速率与最大路径损耗推导第52-56页
    5.3 实际工程应用第56-60页
        5.3.1 规划过程第57-58页
        5.3.2 路测整合分析第58-60页
    5.4 本章小结第60-61页
第6章 总结与展望第61-63页
    6.1 总结第61-62页
    6.2 展望第62-63页
参考文献第63-67页
发表论文和参加科研说明第67-68页
致谢第68-69页

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