摘 要 | 第1-7页 |
英文摘要 | 第7-14页 |
第一章 绪论 | 第14-32页 |
1.1 分层小区系统 | 第14-15页 |
1.2 分层小区系统的无线资源管理 | 第15-27页 |
1.2.1 无线资源管理概述 | 第15页 |
1.2.2 呼叫接纳控制 | 第15-18页 |
1.2.3 系统的层选技术 | 第18-20页 |
1.2.4 切换技术 | 第20-24页 |
1.2.5 功率控制 | 第24-25页 |
1.2.6 容量分析 | 第25-27页 |
1.3 卫星移动信道模型 | 第27-29页 |
1.4 研究内容和论文体系 | 第29-32页 |
第二章 多码CDMA分层小区模型的呼叫接纳性能分析 | 第32-43页 |
2.1 引言 | 第32-33页 |
2.2 分层小区模型 | 第33页 |
2.3 皮小区基站位置的确定 | 第33-34页 |
2.4 上行链路干扰性能分析 | 第34-37页 |
2.4.1 相邻微小区内移动台对中央微小区基站的干扰 | 第34-35页 |
2.4.2 “热点”皮小区移动台对中央微小区基站的干扰 | 第35-36页 |
2.4.3 中央微小区基站受到本小区其它移动台的干扰 | 第36-37页 |
2.5 多业务呼叫接纳控制策略 | 第37-39页 |
2.6 仿真分析 | 第39-42页 |
2.7 本章小结 | 第42-43页 |
第三章 分层小区系统自适应控制择层策略 | 第43-54页 |
3.1 引言 | 第43-44页 |
3.2 微小区移动模型 | 第44-48页 |
3.3 自适应控制择层策略 | 第48-50页 |
3.4 数值分析与仿真 | 第50-53页 |
3.5 本章小结 | 第53-54页 |
第四章 分层小区系统的切换技术 | 第54-81页 |
4.1 引言 | 第54-56页 |
4.2 多媒体通信网的双向层间切换模型 | 第56-65页 |
4.2.1 双向层间切换业务模型 | 第56-61页 |
4.2.2 单向层间切换业务模型 | 第61页 |
4.2.3 基于呼叫业务代价函数和QoS的信道分配算法 | 第61-62页 |
4.2.4 计算机仿真 | 第62-65页 |
4.3 分层小区的“逻辑”分层模型 | 第65-75页 |
4.3.1 基于分层小区的逻辑分层模型(LLM) | 第65-69页 |
4.3.2 带“返回”机制的LLM(RLLM) | 第69-72页 |
4.3.3 计算机仿真 | 第72-75页 |
4.4 基于残余容损比的CDMA软切换准则 | 第75-80页 |
4.4.1 残余容损比准则 | 第75-77页 |
4.4.2 分层小区结构的切换分析 | 第77-78页 |
4.4.3 仿真分析 | 第78-80页 |
4.5 本章小结 | 第80-81页 |
第五章 一种改进的分布式功率控制算法 | 第81-90页 |
5.1 引言 | 第81-82页 |
5.2 链路增益 | 第82-83页 |
5.3 改进的分布式功率控制算法(IDPC) | 第83-85页 |
5.4 分布式功率控制的比较 | 第85-87页 |
5.5 仿真分析 | 第87-89页 |
5.5 本章小结 | 第89-90页 |
第六章 CDMA小区系统上行链路容量分析 | 第90-100页 |
6.1 引言 | 第90-91页 |
6.2 传播与干扰 | 第91-95页 |
6.3 多小区CDMA系统上行链路容量分析 | 第95-97页 |
6.4 仿真分析 | 第97-99页 |
6.5 本章小结 | 第99-100页 |
第七章 一种适用于非城市区域的卫星移动信道统计模型 | 第100-113页 |
7.1 引言 | 第100-102页 |
7.2 莱斯-K模型 | 第102-103页 |
7.3 误比特率 | 第103页 |
7.4 莱斯-K模型参数估计 | 第103-106页 |
7.5 莱斯-K模型参数估计的性能分析 | 第106-108页 |
7.6 模型验证及数值分析 | 第108-112页 |
7.7 本章小结 | 第112-113页 |
第八章 结论 | 第113-115页 |
参考文献 | 第115-126页 |
致谢 | 第126-127页 |
作者简介 | 第127-128页 |
作者在攻读博士学位期间发表和待审的学术论文以及完成的项目 | 第128页 |