摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第9-19页 |
1.1 研究背景 | 第9-11页 |
1.1.1 卫星与LTE系统发展现状 | 第9-10页 |
1.1.2 频谱使用现状 | 第10页 |
1.1.3 资源优化研究现状 | 第10-11页 |
1.2 本论文研究内容 | 第11-14页 |
1.2.1 研究内容 | 第12-14页 |
1.3 论文的主要结构 | 第14-15页 |
参考文献 | 第15-19页 |
第二章卫星系统与LTE系统邻频共存研究 | 第19-39页 |
2.1 概述 | 第19页 |
2.2 LTE系统与BSS系统邻频共存建模 | 第19-23页 |
2.2.1 3GPP规定的LTE基站(BS)带外辐射频谱 | 第20页 |
2.2.2 3GPP规定的LTE终端(UE)带外辐射频谱 | 第20-22页 |
2.2.3 误比特率判别指标 | 第22-23页 |
2.3 基于3GPP标准的LTE系统邻频干扰BSS系统仿真 | 第23-27页 |
2.3.1 仿真场景 | 第23-24页 |
2.3.2 仿真结果 | 第24-26页 |
2.3.3 仿真结果分析 | 第26-27页 |
2.4 LTE系统与BSS系统共存建议 | 第27页 |
2.5 LTE系统终端实测建模 | 第27-34页 |
2.5.1 LTE系统终端带外辐射测试结果 | 第28-32页 |
2.5.2 LTE系统终端带外辐射建模 | 第32-34页 |
2.6 基于实测建模的LTE终端邻频干扰BSS系统仿真 | 第34-35页 |
2.6.1 仿真结果 | 第34-35页 |
2.6.2 仿真结果分析 | 第35页 |
2.7 本章小结 | 第35-36页 |
参考文献 | 第36-39页 |
第三章 卫星系统保护带宽再利用的资源分配研究 | 第39-63页 |
3.1 LTE系统与BSS系统共存系统模型 | 第39-41页 |
3.2 保护带宽再利用的资源分配方案 | 第41-46页 |
3.2.1 考虑信道评估误差 | 第41-43页 |
3.2.2 公平性准则 | 第43-44页 |
3.2.3 不同业务模型 | 第44页 |
3.2.4 最优化问题模型 | 第44-46页 |
3.3 保护带宽再利用的资源优化算法介绍 | 第46-47页 |
3.3.1 卫星系统允许的最大干扰 | 第46页 |
3.3.2 功率分配与子载波调度方案 | 第46-47页 |
3.3.3 子载波分配原则 | 第47页 |
3.4 基于正比公平的功率控制与子载波分配算法 | 第47-52页 |
3.4.1 等功率分配下子载波调度算法 | 第48-50页 |
3.4.2 已知子载波调度的功率分配算法 | 第50-52页 |
3.4.3 联合功率分配与子载波调度算法 | 第52页 |
3.5 基于逻辑斯递回归的功率控制与子载波分配算法 | 第52-56页 |
3.5.1 等功率分配下子载波调度算法 | 第53-55页 |
3.5.2 已知子载波调度的功率分配算法 | 第55-56页 |
3.5.3 联合功率分配与子载波调度算法 | 第56页 |
3.6 仿真分析 | 第56-59页 |
3.7 本章小结 | 第59-60页 |
参考文献 | 第60-63页 |
第四章 卫星系统保护带宽再利用的随机接入资源研究 | 第63-75页 |
4.1 物联网技术概述 | 第63-65页 |
4.1.1 NB-IOT技术介绍 | 第63-64页 |
4.1.2 NB-IOT工作频段研究 | 第64-65页 |
4.2 一种应用于窄带物联网的随机接入方法和装置 | 第65-69页 |
4.2.1 现有LTE技术随机接入方案 | 第65页 |
4.2.2 现有随机接入缺点以及NB-IOT技术提出的新技术要求 | 第65-66页 |
4.2.3 一种应用于窄带物联网的随机接入方法和装置 | 第66-69页 |
4.3 仿真假设 | 第69-71页 |
4.3.1 信道模型选择 | 第69-70页 |
4.3.2 业务模型选择 | 第70-71页 |
4.4 仿真结果 | 第71-73页 |
4.5 本章小结 | 第73-74页 |
参考文献 | 第74-75页 |
第五章 论文总结 | 第75-79页 |
5.1 研究工作总结 | 第75-77页 |
5.2 未来的研究工作展望 | 第77-79页 |
致谢 | 第79-81页 |
攻读学位期间发表的学术论文目录 | 第81页 |