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高速铁路环境下LTE覆盖与容量优化研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
1 绪论第9-12页
    1.1 论文研究背景及意义第9-10页
    1.2 覆盖与容量优化算法的研究现状第10-11页
    1.3 论文研究内容及结构安排第11-12页
2 LTE通信系统第12-20页
    2.1 LTE系统特征第12-15页
        2.1.1 系统架构第12-13页
        2.1.2 功能划分第13-14页
        2.1.3 关键技术第14-15页
    2.2 LTE自组织网络第15-19页
        2.2.1 基本框架第15-16页
        2.2.2 主要功能第16-17页
        2.2.3 功能互影响第17-18页
        2.2.4 功能协作机制第18-19页
    2.3 本章小结第19-20页
3 LTE覆盖与容量优化第20-32页
    3.1 覆盖与容量性能分析第20-22页
        3.1.1 覆盖性能第20-21页
        3.1.2 容量性能第21-22页
    3.2 功率控制第22页
    3.3 天线倾角调整第22-24页
    3.4 覆盖与容量优化算法第24-31页
        3.4.1 强化学习算法第24-25页
        3.4.2 模糊Q学习算法第25-29页
        3.4.3 合作模糊Q学习算法第29-31页
    3.5 本章小结第31-32页
4 高速环境下覆盖与容量优化算法第32-46页
    4.1 高速铁路通信系统特点第32-34页
        4.1.1 多普勒频移第32-33页
        4.1.2 车体穿透损耗第33页
        4.1.3 小区重叠区距离第33-34页
    4.2 高速环境下覆盖与容量优化算法改进第34-44页
        4.2.1 高速环境场景设置第34-35页
        4.2.2 多agent合作模糊Q学习算法第35-40页
        4.2.3 协作多agent合作模糊Q学习算法第40-44页
    4.3 覆盖与容量优化算法评估标准第44-45页
    4.4 本章小结第45-46页
5 算法性能仿真与分析第46-62页
    5.1 仿真设置第46-47页
        5.1.1 仿真场景第46页
        5.1.2 仿真参数第46-47页
    5.2 仿真与分析第47-61页
        5.2.1 弱覆盖场景仿真第47-57页
        5.2.2 过覆盖场景仿真第57-61页
    5.3 本章小结第61-62页
结论第62-64页
致谢第64-65页
参考文献第65-68页
攻读学位期间的研究成果第68页

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