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面向5G的大规模机器类通信关键技术研究及标准化

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-8页
第一章 绪论第12-23页
    1.1 论文研究背景第12-16页
        1.1.1 移动通信的标准化进程第12-16页
        1.1.2 课题来源第16页
    1.2 论文研究内容第16-21页
        1.2.1 5G新空口技术的研究与评估第17-19页
        1.2.2 5G大规模机器类通信场景的研究与评估第19-20页
        1.2.3 基于QoS的动态资源分配和自适应接入类别阻拦策略第20-21页
    1.3 论文输出成果第21页
        1.3.1 仿真平台第21页
        1.3.2 标准提案第21页
        1.3.3 发明专利第21页
        1.3.4 论文第21页
    1.4 论文结构安排第21-22页
    1.5 本章小结第22-23页
第二章 面向5G新空口技术的系统共存研究及标准化第23-50页
    2.1 研究场景第23-26页
        2.1.1 仿真场景分类第23-24页
        2.1.2 部署场景拓扑结构第24-26页
    2.2 仿真假设第26-39页
        2.2.1 传播模型第26-30页
        2.2.2 天线建模第30-34页
        2.2.3 功率计算第34-35页
        2.2.4 链路计算第35-36页
        2.2.5 邻信道共存模型第36-37页
        2.2.6 仿真方法第37-38页
        2.2.7 其他参数第38-39页
    2.3 仿真结果及分析第39-49页
        2.3.1 Urban macro部署场景第39-43页
        2.3.2 Dense urban部署场景第43-48页
        2.3.3 RF参数总结第48-49页
    2.4 本章小结第49-50页
第三章 面向5G大规模机器类通信场景的网络过载控制方案研究第50-59页
    3.1 场景分析第50-52页
        3.1.1 问题分析第50-51页
        3.1.2 应对策略第51-52页
    3.2 解决方案第52-57页
    3.3 仿真结果及分析第57-58页
    3.4 本章小结第58-59页
第四章 基于QoS的动态资源分配和自适应接入类别阻拦策略第59-72页
    4.1 研究背景第59-60页
    4.2 系统模型第60-65页
        4.2.1 随机接入过程第60页
        4.2.2 MTC设备的类别划分第60-61页
        4.2.3 动态资源分配第61-62页
        4.2.4 自适应接入类别阻拦第62-65页
    4.3 优化策略第65-68页
        4.3.1 基于QoS的动态资源分配和自适应接入类别阻拦策略(QDAM)第65-66页
        4.3.2 QDAM策略实际算法第66-68页
    4.4 仿真结果及分析第68-71页
        4.4.1 仿真参数设置第68-69页
        4.4.2 仿真结果第69-71页
    4.5 本章小结第71-72页
第五章 总结与展望第72-75页
    5.1 研究工作总结第72-73页
    5.2 后续研究工作展望第73-74页
    5.3 本章小结第74-75页
参考文献第75-77页
致谢第77-78页
攻读学位期间成果目录第78页

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