LTE-A系统中同频干扰与功率控制的研究
摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5页 |
第一章 绪论 | 第9-20页 |
1.1 本文研究背景 | 第9-15页 |
1.1.1 LTE-A的发展 | 第9页 |
1.1.2 LTE-A的标准化进程 | 第9-12页 |
1.1.3 LTE-A系统架构 | 第12-13页 |
1.1.4 LTE-A系统的接口协议栈 | 第13-15页 |
1.2 课题研究意义 | 第15页 |
1.3 国内外发展现状 | 第15-18页 |
1.3.1 LTE的下行功率分配 | 第16-17页 |
1.3.2 LTE的上行功率控制 | 第17-18页 |
1.4 本文的主要工作和章节安排 | 第18-20页 |
第二章 无线通信基本原理 | 第20-33页 |
2.1 蜂窝概念 | 第20-21页 |
2.2 快衰落和慢衰落 | 第21-22页 |
2.3 无线资源管理概述 | 第22-24页 |
2.4 LTE的帧结构 | 第24-25页 |
2.4.1 FDD模式 | 第24页 |
2.4.2 TDD模式 | 第24-25页 |
2.4.3 TDD与FDD的区别 | 第25页 |
2.5 上行链路的时隙结构和物理资源划分 | 第25-27页 |
2.5.1 FDD模式 | 第25-26页 |
2.5.2 TDD模式 | 第26-27页 |
2.6 上行物理信道 | 第27-29页 |
2.6.1 PUCCH | 第27页 |
2.6.2 PUSCH | 第27-28页 |
2.6.3 PRACH | 第28-29页 |
2.7 探测参考信号 | 第29-31页 |
2.7.1 SRS时域传输位置 | 第29-30页 |
2.7.2 SRS频域传输位置 | 第30-31页 |
2.8 SC-FDMA技术 | 第31-33页 |
第三章 小区间的同频干扰抑制策略的研究 | 第33-41页 |
3.1 干扰的种类 | 第33页 |
3.2 小区间同频干扰产生的原因 | 第33-34页 |
3.3 常见的克服干扰的措施 | 第34-36页 |
3.4 传递干扰信息的两个指标 | 第36-37页 |
3.4.1 过载指示 | 第36页 |
3.4.2 高干扰指示 | 第36-37页 |
3.5 小区间干扰协调 | 第37-41页 |
3.5.1 全频率复用技术(N=1) | 第38页 |
3.5.2 部分频率复用技术(N>1) | 第38-39页 |
3.5.3 软频率复用技术 | 第39-41页 |
第四章 上行功率控制技术的研究 | 第41-54页 |
4.1 LTE上行功率控制技术分类 | 第42-44页 |
4.1.1 开环功率控制 | 第42-43页 |
4.1.2 闭环功率控制 | 第43-44页 |
4.2 LTE上行功率控制技术 | 第44-46页 |
4.2.1 PUSCH功率控制技术 | 第44-45页 |
4.2.2 PUCCH功率控制技术 | 第45页 |
4.2.3 PRACH功率控制技术 | 第45-46页 |
4.2.4 SRS功率控制技术 | 第46页 |
4.3 功率控制参数及相关信令 | 第46-49页 |
4.3.1 PL | 第47-48页 |
4.3.2 路径损耗补偿因子 | 第48-49页 |
4.3.3 UE的发射功率 | 第49页 |
4.4 上行功率控制相关因素分析 | 第49-51页 |
4.4.1 PH报告 | 第49-50页 |
4.4.2 RSRP | 第50-51页 |
4.5 衡量算法优劣的常用指标 | 第51-54页 |
4.5.1 吞吐量 | 第51-52页 |
4.5.2 SINR | 第52-53页 |
4.5.3 IoT | 第53-54页 |
第五章 基于RSRP的上行功率控制算法 | 第54-68页 |
5.1 仿真环境 | 第54-55页 |
5.2 基于目标SINR的绝对型闭环功率控制 | 第55-57页 |
5.3 基于干扰的绝对型闭环功率控制 | 第57页 |
5.4 基于RSRP的改进的闭环功率控制 | 第57-68页 |
5.4.1 理论分析与算法的提出 | 第58-60页 |
5.4.2 具体实现步骤 | 第60-63页 |
5.4.3 仿真验证 | 第63-68页 |
第六章 总结与展望 | 第68-69页 |
6.1 总结 | 第68页 |
6.2 展望 | 第68-69页 |
参考文献 | 第69-72页 |
发表论文和参加科研情况说明 | 第72-73页 |
致谢 | 第73-74页 |