摘要 | 第3-5页 |
abstract | 第5-6页 |
1 绪论 | 第10-18页 |
1.1 课题的研究背景及意义 | 第10-13页 |
1.2 NB-IoT标准化与现状 | 第13-16页 |
1.2.1 NB-IoT标准化历程 | 第13-14页 |
1.2.2 商用部署现状 | 第14-15页 |
1.2.3 国内外研究现状 | 第15-16页 |
1.3 本文主要研究工作 | 第16-18页 |
1.3.1 论文主要内容 | 第16-17页 |
1.3.2 论文组织结构 | 第17-18页 |
2 NB-IoT随机接入关键技术 | 第18-28页 |
2.1 NB-IoT部署方式 | 第18-19页 |
2.2 物理层上行链路 | 第19-24页 |
2.2.1 帧结构及物理资源 | 第19-20页 |
2.2.2 窄带物理上行共享信道 | 第20-21页 |
2.2.3 物理随机接入信道 | 第21-23页 |
2.2.4 覆盖类别 | 第23-24页 |
2.3 NB-IoT随机接入过程 | 第24-26页 |
2.4 本章小结 | 第26-28页 |
3 NB-IoT覆盖类别初始判决 | 第28-44页 |
3.1 测量方案设计 | 第28-31页 |
3.1.1 测量目的 | 第28页 |
3.1.2 工具与方法 | 第28-29页 |
3.1.3 测量参数分析 | 第29-30页 |
3.1.4 测量场景 | 第30-31页 |
3.2 测量数据分析 | 第31-39页 |
3.2.1 数据分析方法 | 第31-33页 |
3.2.2 典型场景均值和标准差分析 | 第33-34页 |
3.2.3 典型场景的多峰高斯拟合分析 | 第34-39页 |
3.3 覆盖类别判别 | 第39-42页 |
3.3.1 覆盖类别判别算法 | 第39-41页 |
3.3.2 典型场景覆盖类别判别 | 第41-42页 |
3.4 本章小结 | 第42-44页 |
4 NB-IoT覆盖类别更新机制 | 第44-58页 |
4.1 建模基础 | 第44-46页 |
4.1.1 马尔可夫链 | 第44-45页 |
4.1.2 多目标优化问题 | 第45-46页 |
4.2 覆盖类别更新模型 | 第46-49页 |
4.2.1 3GPP协议抽象的更新模型 | 第46-48页 |
4.2.2 引入回退机制的更新模型 | 第48-49页 |
4.3 优化设计与求解 | 第49-53页 |
4.3.1 覆盖类别更新机制的优化模型 | 第49-51页 |
4.3.2 优化模型的求解 | 第51-53页 |
4.4 数值仿真与分析 | 第53-57页 |
4.4.1 Ri与Ni,max最优取值及Pc和E的关系 | 第53-54页 |
4.4.2 t与Ni,max最优取值及Pc和E的关系 | 第54-55页 |
4.4.3 N与Ni,max最优取值及Pc和E的关系 | 第55-56页 |
4.4.4 协议模型与改进模型的对比 | 第56-57页 |
4.5 本章小结 | 第57-58页 |
5 NB-IoT上行时频资源利用率研究 | 第58-68页 |
5.1 折衷优化模型建立与求解 | 第58-61页 |
5.1.1 上行资源利用率和接入成功概率折衷模型 | 第58-60页 |
5.1.2 模型分析与求解 | 第60-61页 |
5.2 NPRACH和NPUSCH典型复用场景 | 第61-63页 |
5.2.1 NB-IoT低随机接入负载场景 | 第61-62页 |
5.2.2 NB-IoT高随机接入负载场景 | 第62-63页 |
5.3 数值仿真与分析 | 第63-67页 |
5.3.1 不考虑Ni,max的低RACH load场景 | 第63-64页 |
5.3.2 不考虑Ni,max的高RACH load场景 | 第64-65页 |
5.3.3 引入Ni,max的低RACH load场景 | 第65-66页 |
5.3.4 引入Ni,max的高RACH load场景 | 第66-67页 |
5.4 本章小结 | 第67-68页 |
6 总结与展望 | 第68-70页 |
6.1 论文工作总结 | 第68-69页 |
6.2 展望 | 第69-70页 |
参考文献 | 第70-76页 |
附录 | 第76-78页 |
A. 作者在攻读学位期间发表的论文目录 | 第76页 |
B. 作者在攻读学位期间参与的科研项目 | 第76页 |
C. 作者在攻读学位期间获得的荣誉奖励 | 第76页 |
D. 学位论文数据集 | 第76-78页 |
致谢 | 第78页 |