未来移动通信系统中广播组播的无线资源管理
摘要 | 第1-8页 |
ABSTRACT | 第8-15页 |
第1章 绪论 | 第15-32页 |
·移动通信系统的发展 | 第15-16页 |
·LTE中的广播组播 | 第16-18页 |
·LTE系统的基本概念 | 第16-17页 |
·LTE MBMS | 第17-18页 |
·基于OFDMA的资源分配 | 第18-25页 |
·OFDM和OFDMA技术 | 第18-20页 |
·OFDMA下资源分配的研究现状 | 第20-25页 |
·论文的主要工作与贡献 | 第25-27页 |
·论文的组织结构 | 第27-28页 |
·本章参考文献 | 第28-32页 |
第2章 理想广播组播系统的资源分配 | 第32-55页 |
·引言 | 第32-34页 |
·系统模型和最优解 | 第34-36页 |
·次优资源分配算法 | 第36-42页 |
·最优解的必要条件 | 第36-38页 |
·分步迭代优化的次优算法 | 第38-39页 |
·基于PSO的次优算法 | 第39-42页 |
·仿真与讨论 | 第42-48页 |
·算法分析 | 第42-44页 |
·调度策略分析 | 第44-46页 |
·与传统模型的比较 | 第46-48页 |
·最小速率限制下最大化和速率 | 第48-51页 |
·本章小结 | 第51-52页 |
·本章参考文献 | 第52-55页 |
第3章 实际广播组播系统的性能评估 | 第55-74页 |
·引言 | 第55-56页 |
·LTE MBMS的整体框架 | 第56-58页 |
·LTE MBMS的网络架构与空中接口 | 第56-57页 |
·LTE MBMS中的广播与组播 | 第57页 |
·LTE MBMS的频率资源划分 | 第57页 |
·LTE MBMS的传输方式 | 第57-58页 |
·系统级仿真器简介 | 第58-61页 |
·LTE MBMS的性能评估 | 第61-67页 |
·系统级建模 | 第61-62页 |
·4种传输方式的比较 | 第62-64页 |
·自适应p-t-m | 第64-67页 |
·自适应p-t-m下反馈量的降低 | 第67-71页 |
·确定反馈用户集的参数 | 第68页 |
·仿真与讨论 | 第68-71页 |
·本章小结 | 第71页 |
·本章参考文献 | 第71-74页 |
第4章 实际广播组播系统的资源分配 | 第74-101页 |
·引言 | 第74-76页 |
·LTE MBMS的资源管理模型 | 第76-77页 |
·次优资源分配算法 | 第77-86页 |
·调度增益分析 | 第79-80页 |
·仿真与讨论 | 第80-86页 |
·广播组播系统中吞吐量与覆盖率的折中 | 第86-92页 |
·已有研究结果 | 第86-87页 |
·限制G因子机制 | 第87-89页 |
·仿真与讨论 | 第89-92页 |
·限制G因子机制与频域调度的结合 | 第92-97页 |
·本章小结 | 第97-98页 |
·本章参考文献 | 第98-101页 |
第5章 实际通信系统中的控制信令 | 第101-123页 |
·引言 | 第101-102页 |
·3GPP LTE中的PDCCH | 第102-104页 |
·PDCCH承载的控制信息 | 第102页 |
·PDCCH的物理层过程 | 第102-103页 |
·PDCCH的盲检测 | 第103-104页 |
·PDCCH在系统级上的建模 | 第104-106页 |
·在基站端与调度器的交互 | 第105-106页 |
·在用户端的接收 | 第106页 |
·PDCCH的资源分配 | 第106-110页 |
·链路自适应 | 第107-109页 |
·功率控制 | 第109-110页 |
·PDCCH的性能 | 第110-112页 |
·空分复用MIMO传输下的PDCCH | 第112-114页 |
·PDCCH限制下的多种传输方式的比较 | 第114-119页 |
·PDCCH发射分集的影响 | 第114-116页 |
·PDCCH链路级性能的影响 | 第116-119页 |
·广播组播的控制开销 | 第119-120页 |
·本章小结 | 第120-121页 |
·本章参考文献 | 第121-123页 |
第6章 总结与展望 | 第123-126页 |
·总结 | 第123-124页 |
·不足与展望 | 第124-125页 |
·本章参考文献 | 第125-126页 |
致谢 | 第126-127页 |
攻读博士学位期间发表的论文 | 第127页 |