摘要 | 第4-6页 |
abstract | 第6-8页 |
缩略词表 | 第15-17页 |
第一章 绪论 | 第17-35页 |
1.1 5G网络切片技术的研究背景 | 第17-23页 |
1.1.1 5G网络切片技术的概念 | 第18-19页 |
1.1.2 5G网络切片技术的研究需求 | 第19-23页 |
1.2 研究意义与问题描述 | 第23-31页 |
1.2.1 基于RAN网络切片技术研究问题 | 第23-28页 |
1.2.2 多切片在CN中的管理问题 | 第28-31页 |
1.3 研究内容和论文结构安排 | 第31-35页 |
1.3.1 主要研究贡献与创新 | 第31-33页 |
1.3.2 论文结构安排 | 第33-35页 |
第二章 RAN切片数据面的部署研究 | 第35-59页 |
2.1 引言 | 第35-36页 |
2.2 问题描述 | 第36-37页 |
2.3 系统模型 | 第37-40页 |
2.4 SDPM问题求解 | 第40-42页 |
2.5 分解算法 | 第42-47页 |
2.5.2 模块间链路映射问题 | 第44-45页 |
2.5.3 SDPB映射问题 | 第45-47页 |
2.6 SDPR映射机制的实现 | 第47-51页 |
2.6.1 SDPR映射机制的执行过程 | 第47-49页 |
2.6.2 SDP后向兼容性 | 第49-51页 |
2.6.3 SDP技术在5G网络切片中的应用实例 | 第51页 |
2.7 性能估计 | 第51-57页 |
2.7.1 仿真场景 | 第52页 |
2.7.2 基准算法 | 第52-53页 |
2.7.3 结果统计 | 第53-57页 |
2.8 本章小结 | 第57-59页 |
第三章 RAN切片数据面的鲁棒性研究 | 第59-79页 |
3.1 引言 | 第59-60页 |
3.2 问题描述 | 第60-62页 |
3.3 系统模型 | 第62-64页 |
3.4 鲁棒网络切片算法 | 第64-71页 |
3.4.1 故障恢复问题 | 第64-66页 |
3.4.2 鲁棒网络切片问题 | 第66-67页 |
3.4.3 基于变邻域的启发式鲁棒网络切片问题 | 第67-71页 |
3.5 仿真结果 | 第71-78页 |
3.5.1 仿真场景 | 第71-73页 |
3.5.2 结果统计 | 第73-78页 |
3.6 本章小结 | 第78-79页 |
第四章 多切片的寻呼和位置跟踪管理 | 第79-93页 |
4.1 引言 | 第79-80页 |
4.2 问题描述 | 第80-82页 |
4.3 系统模型 | 第82-85页 |
4.3.1 多层TA和TAL结构 | 第82-84页 |
4.3.2 UE移动模型 | 第84-85页 |
4.4 嵌入式马尔科夫链模型 | 第85-89页 |
4.5 仿真结果 | 第89-92页 |
4.5.1 仿真场景 | 第90页 |
4.5.2 结果统计 | 第90-92页 |
4.6 本章小结 | 第92-93页 |
第五章 多切片的核心网寻呼资源负载均衡 | 第93-107页 |
5.1 引言 | 第93-94页 |
5.2 MME负载均衡问题描述 | 第94-95页 |
5.3 系统模型 | 第95-97页 |
5.3.1 切片配置 | 第95-96页 |
5.3.2 寻呼次数计算 | 第96-97页 |
5.4 信令流程 | 第97-100页 |
5.4.1 并行寻呼模式下的RRC_Inactive状态UE的信令流程 | 第97-99页 |
5.4.2 顺序寻呼模式下的RRC_Idle状态UE的信令流程 | 第99页 |
5.4.3 顺序寻呼模式下的RRC_Inactive状态UE的信令流程 | 第99-100页 |
5.5 优化问题 | 第100-101页 |
5.6 仿真结果 | 第101-106页 |
5.6.1 仿真场景 | 第101-102页 |
5.6.2 基准算法 | 第102-103页 |
5.6.3 结果统计 | 第103-106页 |
5.7 本章小结 | 第106-107页 |
第六章 全文总结及展望 | 第107-109页 |
6.1 本文的贡献 | 第107-108页 |
6.2 下一步工作展望 | 第108-109页 |
致谢 | 第109-111页 |
参考文献 | 第111-119页 |
附录A | 第119-123页 |
附录B | 第123-124页 |
附录C | 第124-128页 |
攻读博士学位期间的研究成果 | 第128页 |