摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5页 |
缩略语 | 第6-13页 |
第1章 绪论 | 第13-19页 |
1.1 论文研究的背景及意义 | 第13-14页 |
1.2 MIMO技术概述 | 第14-16页 |
1.2.1 MIMO传输系统模型 | 第14-15页 |
1.2.2 MIMO的局限性及网络MIMO技术 | 第15-16页 |
1.2.3 网络MIMO的资源分配 | 第16页 |
1.3 论文主要工作 | 第16-17页 |
1.4 论文框架与章节安排 | 第17-19页 |
第2章 LTE网络MIMO波束赋形与干扰消除 | 第19-47页 |
2.1 LTE网络MIMO下行链路 | 第19-27页 |
2.1.1 LTE下行链路资源分配方式 | 第21-22页 |
2.1.2 LTE波束赋形技术原理 | 第22-24页 |
2.1.3 接收机检测技术 | 第24-26页 |
2.1.4 下行链路小区间同频干扰 | 第26-27页 |
2.2 接收端同频干扰的消除 | 第27-30页 |
2.2.1 干扰自相关阵估计方法 | 第27-29页 |
2.2.2 干扰白化技术 | 第29页 |
2.2.3 干扰抑制合并技术 | 第29-30页 |
2.3 LTE波束赋形仿真平台的搭建与性能分析 | 第30-37页 |
2.3.1 LTE下行链路仿真平台介绍 | 第31-33页 |
2.3.2 LTE波束赋形性能仿真 | 第33-37页 |
2.4 接收端同频干扰消除性能仿真 | 第37-39页 |
2.4.1 单层数据流波束赋形 | 第37-38页 |
2.4.2 双层数据流波束赋形 | 第38-39页 |
2.5 干扰白化算法鲁棒性的研究与提高 | 第39-44页 |
2.5.1 无干扰源环境下干扰白化算法性能 | 第41-42页 |
2.5.2 干扰自相关阵的单位化修正 | 第42-43页 |
2.5.3 新方案鲁棒性验证 | 第43-44页 |
2.6 本章小结 | 第44-47页 |
第3章 WLAN网络MIMO资源分配 | 第47-65页 |
3.1 IEEE 802.11无线局域网概述 | 第47-50页 |
3.1.1 WLAN与LTE的互补性 | 第47-49页 |
3.1.2 IEEE 802.11 MAC层及其分布式协调机制简介 | 第49-50页 |
3.1.3 IEEE802.11无线局域网资源分配方式 | 第50页 |
3.2 IEEE802.11无线局域网负载均衡简介 | 第50-54页 |
3.2.1 负载均衡问题描述 | 第50-51页 |
3.2.2 接入式负载均衡 | 第51-52页 |
3.2.3 切换式负载均衡 | 第52-53页 |
3.2.4 小区呼吸负载均衡 | 第53-54页 |
3.3 WLAN网络TDMA接入机制的提出 | 第54-55页 |
3.3.1 当前接入机制问题描述 | 第54页 |
3.3.2 基于IEEE 802.11协议的TDMA机制 | 第54-55页 |
3.4 负载均衡算法及TDMA接入机制仿真 | 第55-63页 |
3.4.1 单AP场景下吞吐量仿真 | 第56-57页 |
3.4.2 多AP负载均衡仿真 | 第57-60页 |
3.4.3 TDMA接入机制仿真 | 第60-63页 |
3.5 本章小结 | 第63-65页 |
第4章 WLAN系统TDMA资源分配机制的实现 | 第65-85页 |
4.1 硬件平台——WR841N路由器 | 第65-68页 |
4.2 OpenWRT系统简介 | 第68-70页 |
4.3 OpenWRT内核机制 | 第70-73页 |
4.3.1 OpenWRT驱动启动过程 | 第70-71页 |
4.3.2 OpenWRT数据接收过程 | 第71-72页 |
4.3.3 OpenWRT数据发送过程 | 第72-73页 |
4.4 基于OpenWRT实现TDMA机制 | 第73-81页 |
4.4.1 TDMA的准备工作——Beacon帧的修改 | 第73-75页 |
4.4.2 TDMA的实现方法 | 第75-81页 |
4.5 TDMA机制测试结果 | 第81-82页 |
4.6 本章小结 | 第82-85页 |
第5章 结束语 | 第85-87页 |
5.1 本论文工作总结 | 第85-86页 |
5.2 可进一步研究的问题 | 第86-87页 |
参考文献 | 第87-93页 |
致谢 | 第93-95页 |
硕士期间参与的科研项目和论文发表 | 第95页 |