摘要 | 第1-4页 |
Abstract | 第4-8页 |
第一章 绪论 | 第8-18页 |
·3GPP LTE/LTE-A概述 | 第8-11页 |
·LTE/LTE-A介绍 | 第8-9页 |
·LTE/LTE-A的总体架构及模块功能 | 第9-10页 |
·接入网(E-UTRAN)和核心网(EPC)的功能划分 | 第10-11页 |
·3GPP LTE/LTE-A的演进以及关键技术 | 第11-15页 |
·LTE的演进目标 | 第11页 |
·LTE-A的演进目标 | 第11页 |
·LTE的关键技术 | 第11-13页 |
·LTE-A关键技术 | 第13-15页 |
·课题研究的背景和意义 | 第15-16页 |
·课题研究的背景 | 第15-16页 |
·课题研究的意义 | 第16页 |
·论文主要研究内容和结构 | 第16-18页 |
第二章 LTE/LTE-A系统中的资源调度 | 第18-28页 |
·资源调度概述 | 第18-19页 |
·资源调度的组成 | 第18页 |
·分组调度的主要目标 | 第18-19页 |
·下行调度流程 | 第19页 |
·3GPP协议中有关资源调度的内容 | 第19-23页 |
·LTE的调度粒度 | 第19-20页 |
·LTE的调度器 | 第20-21页 |
·LTE调度相关的信令 | 第21页 |
·LTE采用的调度方式 | 第21-23页 |
·下行资源调度流程设计 | 第23-27页 |
·资源调度整体流程 | 第23页 |
·用户优先级计算 | 第23-24页 |
·资源数目分配 | 第24-26页 |
·资源位置分配 | 第26-27页 |
·本章小结 | 第27-28页 |
第三章 系统级仿真平台搭建 | 第28-42页 |
·系统级仿真概述 | 第28-31页 |
·系统仿真介绍 | 第28-29页 |
·静态系统仿真 | 第29-30页 |
·动态系统仿真 | 第30-31页 |
·仿真平台整体设计 | 第31-34页 |
·仿真平台的设计目标 | 第31-32页 |
·仿真平台的方法设计 | 第32-33页 |
·仿真平台的架构设计 | 第33页 |
·仿真平台的流程设计 | 第33-34页 |
·仿真平台的具体模块设计 | 第34-41页 |
·网络拓扑 | 第34-36页 |
·用户模型 | 第36页 |
·业务模型 | 第36页 |
·传播环境模型 | 第36-37页 |
·基站天线模型 | 第37-38页 |
·调度模型 | 第38页 |
·干扰计算模型 | 第38-39页 |
·链路自适应模型 | 第39页 |
·混合自动重传(HARQ)模型 | 第39-40页 |
·链路级接口设计 | 第40-41页 |
·本章小结 | 第41-42页 |
第四章 LTE系统下行资源调度算法研究 | 第42-52页 |
·传统资源调度算法介绍 | 第42-44页 |
·最大载干比(MAX C/I)算法 | 第42页 |
·轮询(RR)算法 | 第42-43页 |
·比例公平算法 | 第43页 |
·三种算法的性能仿真 | 第43-44页 |
·基于用户业务QoS的资源调度算法设计 | 第44-47页 |
·算法综述 | 第44-45页 |
·GBR业务的资源分配 | 第45-47页 |
·Non-GBR业务的资源分配 | 第47页 |
·算法的性能仿真与分析 | 第47-51页 |
·仿真参数设置 | 第47-48页 |
·仿真结果分析 | 第48-51页 |
·本章小结 | 第51-52页 |
第五章 LTE-A载波聚合系统下行资源调度算法研究 | 第52-64页 |
·LTE-A多载波系统资源分配架构 | 第52-53页 |
·资源分配处理流程 | 第52-53页 |
·不同用户处理方式 | 第53页 |
·LTE-A多载波系统的调度方案 | 第53-55页 |
·独立载波调度 | 第53-54页 |
·联合多载波调度 | 第54页 |
·两种调度算法的比较 | 第54-55页 |
·LTE-A多载波系统的调度算法设计 | 第55-63页 |
·系统模型 | 第55-56页 |
·载波权重因子计算 | 第56-59页 |
·SJS-PF资源分配算法 | 第59页 |
·算法性能仿真与分析 | 第59-63页 |
·本章小结 | 第63-64页 |
第六章 结束语 | 第64-66页 |
·论文工作总结 | 第64页 |
·展望 | 第64-66页 |
致谢 | 第66-68页 |
参考文献 | 第68-72页 |
研究成果 | 第72-73页 |