摘要 | 第1-9页 |
Abstract | 第9-11页 |
目录 | 第11-14页 |
图表索引 | 第14-17页 |
符号和缩略词表 | 第17-18页 |
第一章 绪论 | 第18-32页 |
·蜂窝移动通信系统与功率控制的必要性 | 第18-20页 |
·蜂窝移动通信功率控制基本原理 | 第20-21页 |
·移动通信功率控制研究国内外现状 | 第21-28页 |
·功率控制算法类型 | 第21-25页 |
·联合功率控制算法 | 第25-28页 |
·本文研究工作思路、主要贡献与论文内容组织 | 第28-32页 |
第二章 FDMA/TDMA蜂窝系统的分布式功率控制 | 第32-41页 |
·问题的提出 | 第32页 |
·分布式功率控制系统模型 | 第32-33页 |
·分布式功率控制算法 | 第33-36页 |
·分布式功率控制算法步骤 | 第33页 |
·功率迭代函数 | 第33-35页 |
·用户移去原则 | 第35-36页 |
·仿真结果 | 第36-39页 |
·仿真环境 | 第36-37页 |
·仿真结果 | 第37-39页 |
·本章小结 | 第39-41页 |
第三章 基于贪心算法的多小区CDMA系统下行链路联合功率和速率控制 | 第41-55页 |
·问题描述 | 第41-44页 |
·OVSF-CDMA系统速率分配问题 | 第41-44页 |
·MC-CDMA系统速率分配问题 | 第44页 |
·多小区GRS算法 | 第44-46页 |
·OVSF-CDMA系统的多小区GRS算法 | 第45-46页 |
·MC-CDMA系统的多小区GRS算法 | 第46页 |
·多小区GRS算法的最佳性 | 第46-49页 |
·MC-CDMA系统中多小区GRS算法的最佳性 | 第46-47页 |
·OVSF-CDMA系统中多小区GRS算法的最佳性 | 第47-49页 |
·迭代功率和速率控制方案 | 第49-50页 |
·仿真结果 | 第50-54页 |
·本章小结 | 第54-55页 |
第四章 基于优先级的语音/数据业务联合功率和速率控制 | 第55-78页 |
·问题的提出 | 第55页 |
·系统模型 | 第55-58页 |
·基于优先级的半集中式联合功率和速率控制PBCPRC | 第58-62页 |
·PBCPRC控制算法 | 第58-59页 |
·PBCPRC算法仿真结果 | 第59-62页 |
·完全分布式联合功率和速率控制PBSPC算法 | 第62-66页 |
·PBSPC算法描述 | 第62-64页 |
·PBSPC仿真结果 | 第64-66页 |
·PBCPRC算法和PBSPC算法的比较 | 第66-69页 |
·基于SIR和业务优先级的分布式联合功率和速率控制SIRPBCPRC算法及改进的SIRPBCPRC算法 | 第69-76页 |
·SIRBPCPRC算法描述 | 第69-72页 |
·改进的SIRPBCPRC算法 | 第72页 |
·SIRPBCPRC和改进的SIRPBCPRC算法仿真结果 | 第72-76页 |
·本章小结 | 第76-78页 |
第五章 在瑞利衰落和非理想功控条件下宽带多业务CDMA系统的容量分析 | 第78-94页 |
·问题的提出 | 第78页 |
·系统模型 | 第78-82页 |
·小区模型 | 第78-79页 |
·信道传播模型 | 第79-80页 |
·接收机模型 | 第80-81页 |
·其他相关概念 | 第81-82页 |
·区内干扰和背景噪声之和 | 第82-83页 |
·区间干扰 | 第83-87页 |
·数值结果 | 第87-90页 |
·最佳接收功率比(S_2/S_1)_(opt)=6.5的推导 | 第90-93页 |
·本章小结 | 第93-94页 |
第六章 采用串行干扰消除技术的多速率单小区CDMA系统性能分析 | 第94-105页 |
·问题的提出 | 第94-95页 |
·接收机模型 | 第95-96页 |
·线性SIC接收机性能分析 | 第96-99页 |
·单用户检测方案性能分析 | 第99-100页 |
·理想SIC系统性能分析 | 第100-101页 |
·数值结果 | 第101-104页 |
·本章小结 | 第104-105页 |
第七章 结论与展望 | 第105-109页 |
·本文工作总结 | 第105-107页 |
·今后工作展望 | 第107-109页 |
致谢 | 第109-110页 |
参考文献 | 第110-120页 |
攻读博士学位期间发表、录用和完成的论文 | 第120-121页 |
攻读博士学位期间主研的科研项目 | 第121页 |