LTE系统中上行链路随机接入技术的应用研究
摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
专用术语注释表 | 第8-10页 |
第一章 绪论 | 第10-19页 |
1.1 LTE 概述 | 第10-14页 |
1.1.1 LTE 的发展背景 | 第10-11页 |
1.1.2 LTE 的性能指标 | 第11-12页 |
1.1.3 LTE 的系统架构 | 第12-14页 |
1.1.4 LTE 的空中接口 | 第14页 |
1.2 LTE 的关键技术 | 第14-16页 |
1.2.1 正交频分复用技术 | 第15页 |
1.2.2 多输入多输出技术 | 第15-16页 |
1.3 随机接入研究意义 | 第16-17页 |
1.4 本文的主要工作和组织结构 | 第17-19页 |
第二章 随机接入技术 | 第19-24页 |
2.1 ALOHA 协议 | 第19-21页 |
2.1.1 纯 ALOHA | 第20页 |
2.1.2 时隙 ALOHA | 第20-21页 |
2.2 树形多址协议 | 第21-22页 |
2.3 CSMA 协议 | 第22-23页 |
2.4 PRMA 协议 | 第23页 |
2.5 本章小结 | 第23-24页 |
第三章 LTE 中随机接入过程的研究 | 第24-35页 |
3.1 LTE 上行链路物理层概述 | 第24-27页 |
3.1.1 LTE 的帧结构 | 第24-25页 |
3.1.2 LTE 的资源格 | 第25-26页 |
3.1.3 LTE 的资源块单元 | 第26-27页 |
3.1.4 LTE 的资源块 | 第27页 |
3.2 LTE 系统中 MAC 层概述 | 第27-29页 |
3.2.1 LTE 系统中 MAC 层的功能 | 第27-28页 |
3.2.2 LTE 系统中 MAC 层的过程 | 第28-29页 |
3.3 LTE 中随机接入的基本概念 | 第29-32页 |
3.3.1 LTE 随机接入的应用场景 | 第29页 |
3.3.2 随机接入信道的时频结构 | 第29-30页 |
3.3.3 同步和非同步随机接入 | 第30-31页 |
3.3.4 上行同步过程 | 第31页 |
3.3.5 随机接入功率控制 | 第31-32页 |
3.4 两类 LTE 随机接入的过程 | 第32-34页 |
3.4.1 基于竞争的随机接入过程 | 第32-33页 |
3.4.2 基于非竞争的随机接入过程 | 第33-34页 |
3.5 本章小结 | 第34-35页 |
第四章 随机接入中前导码的研究 | 第35-48页 |
4.1 LTE 上行信号的产生 | 第35-38页 |
4.1.1 SC-FDMA 信号的生成 | 第35-36页 |
4.1.2 SC-FDMA 信号的映射方式 | 第36-37页 |
4.1.3 SC-FDMA 信号的循环前缀 | 第37-38页 |
4.1.4 LTE 随机接入信号的产生 | 第38页 |
4.2 LTE 随机接入流程的描述 | 第38-39页 |
4.3 CAZAC 序列在 LTE 中的应用 | 第39-42页 |
4.3.1 CAZAC 系列的特性 | 第40-41页 |
4.3.2 仿真分析 | 第41-42页 |
4.4 LTE 前导码管理方案 | 第42-47页 |
4.4.1 传统前导码管理方案 | 第42-43页 |
4.4.2 优先级前导码管理方案 | 第43-44页 |
4.4.3 概率分析 | 第44-45页 |
4.4.4 仿真与性能分析 | 第45-47页 |
4.5 本章小结 | 第47-48页 |
第五章 随机接入中退避算法的研究 | 第48-59页 |
5.1 随机接入概率重传技术 | 第48-50页 |
5.1.1 最优接入算法描述 | 第49-50页 |
5.1.2 最优接入性能分析 | 第50页 |
5.2 随机接入退避算法 | 第50-52页 |
5.2.1 均匀退避算法 | 第51页 |
5.2.2 二进制指数退避算法 | 第51-52页 |
5.2.3 倍数增加线性减少退避算法 | 第52页 |
5.3 基于最优接入控制的改进算法 | 第52-55页 |
5.3.1 改进算法描述 | 第53-54页 |
5.3.2 性能分析 | 第54-55页 |
5.4 LTE 测试平台搭建 | 第55-57页 |
5.5 LTE 测试平台上的算法性能分析 | 第57-58页 |
5.6 本章小结 | 第58-59页 |
第六章 总结与展望 | 第59-61页 |
6.1 总结 | 第59-60页 |
6.2 展望 | 第60-61页 |
参考文献 | 第61-64页 |
致谢 | 第64页 |