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LTE-U系统中基于能效的接入算法研究

摘要第2-4页
ABSTRACT第4-5页
1 绪论第8-15页
    1.1 研究背景第8-10页
    1.2 研究现状第10-11页
    1.3 研究意义第11-13页
    1.4 本文的研究内容及结构第13-15页
2 基于LTE-U蜂窝与Wi-Fi系统共存机制第15-26页
    2.1 LTE系统与Wi-Fi系统分析第15-23页
        2.1.1 LTE系统概述第15-17页
        2.1.2 Wi-Fi系统概述第17-22页
        2.1.3 LTE与Wi-Fi系统的协议比较第22-23页
    2.2 LTE与Wi-Fi现有的共存技术第23-25页
        2.2.1 信道监听避让第23-24页
        2.2.2 空白子帧分配第24页
        2.2.3 其他共存方案第24-25页
    2.3 本章小结第25-26页
3 LTE-U小基站系统中基于能效优先接入算法设计第26-49页
    3.1 系统模型第26-29页
        3.1.1 系统吞吐量第26-27页
        3.1.2 系统功率消耗第27-28页
        3.1.3 系统能效第28-29页
    3.2 基于Dinkelbach最大化系统能效第29-33页
        3.2.1 基于Dinkelbach的算法开发第30-31页
        3.2.2 仿真与结果第31-33页
    3.3 系统能效的均衡性分析第33-41页
        3.3.1 授权频段的能效第34-35页
        3.3.2 免授权频段的能效第35-37页
        3.3.3 授权与免授权频段的能效分析第37-38页
        3.3.4 完全帕累托最优解集第38-41页
    3.4 系统能效最大化方案第41-48页
        3.4.1 分步最大化授权与免授权频段能效第41-43页
        3.4.2 算法开发第43-44页
        3.4.3 仿真与结果第44-48页
    3.5 本章小结第48-49页
4 D2D-U系统中基于能效优先接入算法设计第49-62页
    4.1 D2D通信技术概述第49-51页
        4.1.1 传统的D2D通信主要特点第49-50页
        4.1.2 基于免授权频段的D2D技术第50-51页
    4.2 D2D通信系统模型第51-53页
        4.2.1 D2D系统模型第51-52页
        4.2.2 D2D系统吞吐量模型第52-53页
    4.3 分布式算法介绍第53-54页
    4.4 基于分布式的D2D通信资源分配算法第54-57页
        4.4.1 构造分布式模型第54-56页
        4.4.2 D2D链路分布式算法第56-57页
    4.5 算法仿真结果第57-61页
    4.6 本章小结第61-62页
5 总结与展望第62-64页
    5.1 结论第62页
    5.2 展望第62-64页
参考文献第64-68页
附录1 攻读硕士学位期间撰写的论文第68-69页
附录2 攻读硕士学位期间参加的科研项目第69-70页
致谢第70-71页

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