摘要 | 第5-7页 |
abstract | 第7-8页 |
第一章 绪论 | 第16-29页 |
1.1 研究工作的背景与意义 | 第16-20页 |
1.2 国内外研究历史与现状 | 第20-25页 |
1.3 本文的主要贡献与创新 | 第25-27页 |
1.4 本论文的结构安排 | 第27-29页 |
第二章 超可靠低延迟通信相关技术 | 第29-51页 |
2.1 引言 | 第29-30页 |
2.2 系统模型 | 第30-31页 |
2.3 蜂窝网端到端延迟分析 | 第31-32页 |
2.4 有限长度信道分组编码 | 第32-37页 |
2.4.1 基于信息论的有限长度信道分组编码 | 第32-36页 |
2.4.2 准静态多天线衰落信道的有限长度信道分组编码 | 第36-37页 |
2.5 DL传输排队延迟分析 | 第37-43页 |
2.5.1 排队论原理 | 第37-39页 |
2.5.2 满足排队延迟的实现原理 | 第39-40页 |
2.5.3 验证排队延迟上界的有效性 | 第40-43页 |
2.5.3.1 典型数据包到达过程模型介绍 | 第40-41页 |
2.5.3.2 典型数据到达模型的有效带宽分析 | 第41-42页 |
2.5.3.3 典型模型下排队延迟上界有效性验证 | 第42-43页 |
2.6 延迟敏感区域频谱效率理论 | 第43-50页 |
2.6.1 区域频谱效率理论介绍 | 第43-45页 |
2.6.2 广义区域频谱效率理论介绍 | 第45-47页 |
2.6.3 延迟敏感区域频谱效率理论介绍 | 第47-50页 |
2.7 本章小结 | 第50-51页 |
第三章 上行链路传输的延迟敏感区域频谱效率优化设计 | 第51-73页 |
3.1 引言 | 第51-52页 |
3.2 系统模型 | 第52-55页 |
3.2.1 数据到达模型 | 第53页 |
3.2.2 QoS需求 | 第53页 |
3.2.3 信道选择策略 | 第53-54页 |
3.2.4 信道模型 | 第54-55页 |
3.3 保证传输延迟与可靠性-“两状态”传输模型 | 第55-56页 |
3.4 上行链路传输的总可靠性约束 | 第56-57页 |
3.5 上行链路延迟敏感区域频谱效率 | 第57-59页 |
3.5.1 计算影响区域 | 第57-58页 |
3.5.2 计算可达吞吐量 | 第58-59页 |
3.5.3 计算DASE | 第59页 |
3.6 问题建模与求解 | 第59-65页 |
3.6.1 数学问题建模 | 第59-60页 |
3.6.2 数学问题求解 | 第60-65页 |
3.6.2.1 满足UL传输QoS约束的可行域 | 第63-64页 |
3.6.2.2 上行链路传输最优资源分配方案求解 | 第64-65页 |
3.6.2.3 算法流程 | 第65页 |
3.7 仿真结果与分析 | 第65-71页 |
3.8 本章小结 | 第71-73页 |
第四章 下行链路传输的跨层优化设计 | 第73-96页 |
4.1 引言 | 第73页 |
4.2 系统模型 | 第73-77页 |
4.2.1 系统的QoS需求 | 第74-75页 |
4.2.2 信道选择策略 | 第75-76页 |
4.2.3 信道模型 | 第76-77页 |
4.2.4 数据包到达模型以及排队延迟分析 | 第77页 |
4.3 保证排队延迟与可靠性的“两状态”传输模型 | 第77-79页 |
4.4 下行链路传输的总可靠性约束 | 第79-80页 |
4.5 下行链路延迟敏感区域频谱效率 | 第80-81页 |
4.5.1 计算影响区域 | 第80页 |
4.5.2 计算可达吞吐量 | 第80-81页 |
4.5.3 计算DASE | 第81页 |
4.6 问题建模与求解 | 第81-87页 |
4.6.1 数学问题建模 | 第81-82页 |
4.6.2 数学问题求解 | 第82-87页 |
4.6.2.1 满足DL传输QoS约束的可行域 | 第85-86页 |
4.6.2.2 下行链路传输最优资源分配方案求解 | 第86-87页 |
4.6.2.3 算法流程 | 第87页 |
4.7 仿真结果与分析 | 第87-94页 |
4.8 本章小结 | 第94-96页 |
第五章 全文总结与展望 | 第96-99页 |
5.1 全文总结 | 第96-97页 |
5.2 后续工作展望 | 第97-99页 |
致谢 | 第99-100页 |
参考文献 | 第100-106页 |
攻硕期间取得的研究成果 | 第106页 |