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 |