摘要 | 第4-5页 |
abstract | 第5-6页 |
专用术语注释表 | 第9-13页 |
第一章 绪论 | 第13-16页 |
1.1 课题研究的背景和意义 | 第13-14页 |
1.1.1 研究背景 | 第13-14页 |
1.1.2 研究意义 | 第14页 |
1.2 课题的研究现状 | 第14-15页 |
1.3 论文的章节安排 | 第15-16页 |
第二章 移动蜂窝网络中D2D通信概述 | 第16-27页 |
2.1 LTE/LTE-A蜂窝网络 | 第16-18页 |
2.1.1 LTE/LTE-A网络架构 | 第16-18页 |
2.1.2 LTE/LTE-A关键技术 | 第18页 |
2.2 D2D通信的概念 | 第18-21页 |
2.2.1 D2D通信的基本概念 | 第18-19页 |
2.2.2 D2D通信的会话建立流程 | 第19-21页 |
2.3 D2D通信的频谱资源使用模式 | 第21-23页 |
2.3.1 D2D通信无线频谱资源专用模式 | 第21页 |
2.3.2 D2D通信无线频谱资源共享模式 | 第21-23页 |
2.3.3 D2D通信无线频谱资源专用与共享模式比较 | 第23页 |
2.4 D2D通信的关键技术 | 第23-25页 |
2.4.1 资源分配 | 第23-24页 |
2.4.2 功率控制 | 第24-25页 |
2.4.3 模式选择 | 第25页 |
2.5 D2D通信的应用 | 第25页 |
2.6 D2D通信的特点 | 第25-26页 |
2.7 本章小结 | 第26-27页 |
第三章 基于业务速率需求的D2D通信资源分配算法 | 第27-38页 |
3.1 系统模型 | 第27-28页 |
3.2 问题描述 | 第28-30页 |
3.3 基本思想 | 第30页 |
3.4 资源分配步骤 | 第30-33页 |
3.4.1 按需分配阶段 | 第30-31页 |
3.4.2 二次分配阶段 | 第31-33页 |
3.5 仿真与性能分析 | 第33-37页 |
3.5.1 仿真环境与参数设置 | 第33-34页 |
3.5.2 仿真结果与性能分析 | 第34-37页 |
3.6 本章小结 | 第37-38页 |
第四章 基于系统容量最大化的D2D通信资源分配算法 | 第38-47页 |
4.1 系统模型 | 第38-39页 |
4.2 问题描述 | 第39-41页 |
4.3 D2D通信对的限制区域CORE | 第41-42页 |
4.4 基本思想 | 第42-43页 |
4.5 资源分配步骤 | 第43-44页 |
4.5.1 最优蜂窝用户选择阶段 | 第43页 |
4.5.2 最优D2D通信对选择阶段 | 第43-44页 |
4.6 仿真与性能分析 | 第44-46页 |
4.6.1 仿真环境与参数设置 | 第44页 |
4.6.2 仿真结果与性能分析 | 第44-46页 |
4.7 本章小结 | 第46-47页 |
第五章 基于系统容量和公平性的D2D通信资源分配算法 | 第47-54页 |
5.1 系统模型 | 第47页 |
5.2 问题描述 | 第47-48页 |
5.3 基本思想 | 第48-49页 |
5.4 资源分配步骤 | 第49-50页 |
5.4.1 参数定义 | 第49页 |
5.4.2 最优蜂窝用户选择阶段 | 第49页 |
5.4.3 最优D2D通信对选择阶段 | 第49-50页 |
5.5 仿真与性能分析 | 第50-53页 |
5.5.1 仿真环境与参数设置 | 第50页 |
5.5.2 仿真结果与性能分析 | 第50-53页 |
5.6 本章小结 | 第53-54页 |
第六章 总结与展望 | 第54-55页 |
参考文献 | 第55-58页 |
攻读硕士期间发表的论文 | 第58-59页 |
致谢 | 第59页 |