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3G移动通信系统中基于TD-SCDMA传播模型的研究

第1章 绪论第1-16页
 1.1 课题背景第13页
 1.2 课题现状第13-14页
 1.3 TD-SCDMA系统技术特点第14页
 1.4 传播模型在蜂窝设计中的应用第14-16页
第2章 TD-SCDMA系统技术概述第16-37页
 2.1 TD-SCDMA系统网络概述第16-29页
  2.1.1 第三代移动通信网络拓扑第16-18页
  2.1.2 TD—SCDMA空中接口概述第18-29页
   2.1.2.1 L3(无线资源控制层)第18-20页
   2.1.2.2 L2第20-23页
    2.1.2.2.1 媒介接入控制子层(MAC)第21-22页
    2.1.2.2.2 无线链路控制子层(RLC)第22-23页
   2.1.2.3 物理层(L1)第23-29页
    2.1.2.3.1 物理层功能和组成第23-26页
    2.1.2.3.2 物理层帧结构第26-28页
    2.1.2.3.3 扩频、调制和脉冲成形第28-29页
 2.2 TD-SCDMA关键技术第29-34页
  2.2.1 CDMA基本技术第29-31页
   2.2.1.1 可变扩频系数的DS-CDMA第29页
   2.2.1.2 多时隙TD-CDMA技术第29页
   2.2.1.3 信道编码和交织技术第29-30页
   2.2.1.4 功率控制第30-31页
    2.2.1.4.1 开环功率控制第30页
    2.2.1.4.2 闭环功率控制第30-31页
  2.2.2 TD-SCDMA关键技术第31-34页
   2.2.2.1 智能天线(Smart Antennas)技术第31-32页
   2.2.2.2 联合检测(Joint Detection)技术第32-33页
   2.2.2.3 接力切换(Baton Handover)技术第33页
   2.2.2.4 同步CDMA(Synchronous CDMA)技术第33页
   2.2.2.5 软件无线电技术第33-34页
 2.3 第三代移动通信系统TDD双工技术第34-36页
  2.3.1 TDD双工系统技术特点第34页
  2.3.2 两种CDMA TDD系统指标和特性比较第34-36页
 2.4 本章小结第36-37页
第3章 无线电波传播模型第37-51页
 3.1 自由空间无线电波传播理论第37-39页
 3.2 无线电波传播的经验公式第39-50页
  3.2.1 哈塔模型第39-40页
  3.2.2 哈塔模型的仿真第40-43页
   3.2.2.1 频率参量为函数变量的仿真第40-41页
   3.2.2.2 基站高度参量为函数变量的仿真第41-42页
   3.2.2.3 地形环境为函数变量的仿真第42-43页
  3.2.3 Cost 231-Hata模型第43页
  3.2.4 Cost 231-Hata模型的仿真第43-45页
   3.2.4.1 地形环境为函数变量的仿真第43-45页
  3.2.5 Cost 231 Walfish-Ikegami Model模型第45-48页
  3.2.6 Cost 231 Walfish-Ikegami Model的仿真第48-50页
   3.2.6.1 Cost 231 Walfish-Ikegami Model视距仿真第48-49页
   3.2.6.2 Cost 231 Walfish-Ikegami Model非视距仿真第49-50页
 3.3 本章小结第50-51页
第4章 TD-SCDMA系统覆盖区预测第51-54页
 4.1 TD-SCDMA系统传播模型的选择第51页
 4.2 TD-SCDMA系统覆盖区预测第51-53页
  4.2.1 路径损耗预测第51-52页
  4.2.2 基站覆盖区预测方法第52页
  4.2.3 预测覆盖参数的取定第52-53页
  4.2.4 预测结果第53页
 4.3 本章小结第53-54页
第5章 TD-SCDMA系统传播模型测试校正方案论证第54-60页
 5.1 模型测试校正系统功能模块第54-55页
  5.1.1 系统功能模块组成第54页
  5.1.2 系统功能模块逻辑连接第54-55页
 5.2 系统各模块功能描述第55-57页
  5.2.1 GPS模块功能描述第55-56页
  5.2.2 功率电平值采集模块功能描述第56页
  5.2.3 数据预处理模块功能描述第56页
  5.2.4 ACCESS数据库模块功能描述第56页
  5.2.5 修正因子输出模块功能描述第56页
  5.2.6 传播模型输出模块功能描述第56-57页
 5.3 系统模型算法的描述第57-59页
  5.3.1 基于Cost231-Hata模型的校正算法第57-58页
  5.3.2 自行生成算法第58-59页
 5.4 本章小结第59-60页
第6章 测试校正系统的软硬件实现第60-74页
 6.1 系统的硬件实现第60-61页
  6.1.1 系统的硬件模块组成第60页
  6.1.2 硬件模块之间的物理连接第60-61页
  6.1.3 硬件模块的功能第61页
 6.2 系统软件编程语言第61-65页
  6.2.1 MATLAB语言的产生背景和语言特点第61-64页
   6.2.1.1 MATLAB语言的产生背景第61-62页
   6.2.1.2 MATLAB的语言特点第62-64页
  6.2.2 Delphi语言的产生背景和语言特点第64-65页
   6.2.2.1 Delphi语言的产生背景第64页
   6.2.2.2 Delphi的语言特点第64-65页
 6.3 程序流程及说明第65-73页
  6.3.1 程序总体框图及说明第65-68页
  6.3.2 GPS数据采集程序框图及说明第68-69页
  6.3.3 功率电平值数据采集程序框图及说明第69-70页
  6.3.4 数据控制程序框图及说明第70-71页
  6.3.5 数据计算处理程序框图及说明第71-73页
  6.3.6 数据显示程序框图及说明第73页
 6.4 本章小结第73-74页
第7章 TD-SCDMA系统干扰分析和容量分析第74-80页
 7.1 TD-SCDMA系统干扰分析第74-75页
  7.1.1 前向链路同信道干扰第74页
   7.1.1.1 相同小区的多径信号干扰第74页
   7.1.1.2 其他小区的干扰第74页
  7.1.2 反向链路同信道干扰与系统容量的关系第74-75页
   7.1.2.1 相同小区的干扰第74-75页
   7.1.2.2 其他小区的干扰第75页
 7.2 TD-SCDMA系统容量分析第75-79页
  7.2.1 无线基站规模、容量理论分析第75-76页
  7.2.2 TD-SCDMA系统容量仿真分析第76-79页
   7.2.2.1 仿真假设参数第76-78页
    7.2.2.1.1 网络模型参数第76-77页
    7.2.2.1.2 呼叫模型参数第77页
    7.2.2.1.3 业务模型参数第77-78页
    7.2.2.1.4 移动参数第78页
   7.2.2.2 仿真方法第78页
   7.2.2.3 仿真结果第78页
   7.2.2.4 影响系统容量的因素第78-79页
 7.3 本章小结第79-80页
结论第80-82页
约语和缩写第82-85页
参考文献第85-87页
攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果第87-88页
致谢第88页
附录一 仿真源程序第88页
附录二 软件系统源程序第88页

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