摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
本论文专用术语的注释表 | 第13-15页 |
第一章 绪论 | 第15-23页 |
1.1 引言 | 第15页 |
1.2 移动通信系统演进过程 | 第15-17页 |
1.3 绿色通信背景及意义 | 第17-18页 |
1.4 绿色通信技术研究现状 | 第18-21页 |
1.5 论文内容安排 | 第21-23页 |
第二章 无线网络节能技术基础 | 第23-39页 |
2.1 引言 | 第23页 |
2.2 超密集部署的SCN与Hetnets概述 | 第23-26页 |
2.3 Hetnets自组织架构 | 第26-27页 |
2.4 Hetnets小区间干扰消除技术 | 第27-28页 |
2.5 长时BS节能技术 | 第28-35页 |
2.5.1 Honets节能技术 | 第30-32页 |
2.5.2 Hetnets节能技术 | 第32-35页 |
2.6 短时BS节能技术 | 第35-37页 |
2.7 本章小结 | 第37-39页 |
第三章 超密集Microcell网络中扇区动态休眠方法研究 | 第39-59页 |
3.1 引言 | 第39页 |
3.2 系统模型 | 第39-43页 |
3.2.1 无线信道的增益模型 | 第39-40页 |
3.2.2 UE可获得速率计算 | 第40-42页 |
3.2.3 SCN日常负载强度变化趋势 | 第42-43页 |
3.3 扇区休眠算法 | 第43-48页 |
3.3.1 第一阶段扇区休眠算法 | 第44-46页 |
3.3.2 第二阶段扇区模式重调整算法 | 第46-48页 |
3.3.3 UE移交算法 | 第48页 |
3.4 仿真结果与分析 | 第48-55页 |
3.5 本章小结 | 第55-59页 |
第四章 异构网络中Pico BS动态休眠方法研究 | 第59-79页 |
4.1 引言 | 第59页 |
4.2 系统模型 | 第59-62页 |
4.2.1 UE可获得速率计算 | 第59-61页 |
4.2.2 Hetnets日常负载强度变化趋势 | 第61-62页 |
4.3 Pico BS休眠算法 | 第62-67页 |
4.3.1 UE接入BS过程与资源分配方案 | 第63-64页 |
4.3.2 Pico BS价值函数 | 第64-65页 |
4.3.3 Pico BS动态休眠算法 | 第65-67页 |
4.3.4 UE移交算法 | 第67页 |
4.4 仿真结果与分析 | 第67-77页 |
4.5 本章小结 | 第77-79页 |
第五章 全文总结 | 第79-81页 |
参考文献 | 第81-87页 |
攻读硕士学位期间的研究成果 | 第87-89页 |
致谢 | 第89页 |