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基于CoMP联合传输的异构网络资源联合分配研究

中文摘要第4-5页
abstract第5-6页
第一章 绪论第10-16页
    1.1 研究背景和意义第10-12页
        1.1.1 研究背景第10-11页
        1.1.2 研究意义第11-12页
    1.2 国内外研究现状第12-14页
        1.2.1 异构网络资源分配第12-13页
        1.2.2 CoMP在异构网络中的应用第13-14页
    1.3 论文的主要内容和结构安排第14-16页
        1.3.1 主要内容第14-15页
        1.3.2 结构安排第15-16页
第二章 异构网络及CoMP技术第16-29页
    2.1 异构网络第16-18页
        2.1.1 网络架构第16-17页
        2.1.2 异构网络的优势第17页
        2.1.3 面临的问题和挑战第17-18页
    2.2 协作多点技术(CoMP)第18-21页
        2.2.1 相关概念第18-19页
        2.2.2 CoMP应用场景第19页
        2.2.3 CoMP传输模式第19-21页
    2.3 LTE资源管理机制第21-29页
        2.3.1 时域帧结构第21-23页
        2.3.2 时频传输资源结构第23-24页
        2.3.3 资源控制信息种类及位置第24-26页
        2.3.4 链路自适应及信道状态信息反馈第26-29页
第三章 面向高谱效的信道及功率资源联合分配第29-44页
    3.1 系统建模第29-31页
        3.1.1 系统模型第29-30页
        3.1.2 面向高谱效的数学模型第30-31页
    3.2 信道与功率资源联合分配方案第31-38页
        3.2.1 资源联合分配算法第31-33页
        3.2.2 信道分配算法及问题简化第33-34页
        3.2.3 功率分配算法第34-38页
    3.3 仿真分析第38-43页
        3.3.1 仿真场景及方案第38-39页
        3.3.2 仿真结果分析第39-42页
        3.3.3 方案分析第42-43页
    3.4 本章小结第43-44页
第四章 实现最大最小公平性的资源联合分配第44-64页
    4.1 系统建模第44-46页
        4.1.1 系统模型第44-45页
        4.1.2 实现最大最小公平的数学模型第45-46页
    4.2 基于拉格朗日对偶分解的资源联合分配算法第46-55页
        4.2.1 子问题分解第46-47页
        4.2.2 信道分配第47-49页
        4.2.3 功率分配第49-53页
        4.2.4 φ的选择第53-54页
        4.2.5 乘子更新第54-55页
    4.3 仿真分析第55-62页
        4.3.1 仿真场景第55页
        4.3.2 资源分配方案比较分析第55-61页
        4.3.3 算法性能第61-62页
    4.4 本章小结第62-64页
第五章 总结与展望第64-66页
    5.1 工作总结第64-65页
    5.2 工作展望第65-66页
参考文献第66-73页
缩略语第73-77页
攻读硕士学位期间研究成果第77-78页
致谢第78-79页

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