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工业自动化中低延迟无线通信的关键技术研究

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

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