摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-9页 |
第一章 绪论 | 第12-26页 |
1.1 本课题的研究背景及意义 | 第12-13页 |
1.2 非授权频段通信技术在国内外的研究现状 | 第13-16页 |
1.3 LTE-(e)LAA系统介绍 | 第16-24页 |
1.3.1 LTE-LAA部署场景 | 第16-17页 |
1.3.2 LTE-LAA的信道接入 | 第17-20页 |
1.3.3 LTE-LAA突发传输模式及子帧结构 | 第20-22页 |
1.3.4 LTE-eLAA上行传输的频域资源 | 第22-23页 |
1.3.5 LTE-(e)LAA的资源调度和控制信息 | 第23-24页 |
1.4 论文的主要工作 | 第24-25页 |
1.5 论文的组织结构 | 第25-26页 |
第二章 MulteFire的发展现状与系统仿真 | 第26-44页 |
2.1 MulteFire的增强特性 | 第26-33页 |
2.1.1 MulteFire的网络架构 | 第26-27页 |
2.1.2 MulteFire的信道接入 | 第27-28页 |
2.1.3 MulteFire的上行信道 | 第28-30页 |
2.1.4 MulteFire的发现参考信号结构 | 第30-32页 |
2.1.5 MulteFire的调度与HARQ操作 | 第32-33页 |
2.2 仿真假设 | 第33-39页 |
2.2.1 仿真场景 | 第33-35页 |
2.2.2 仿真模型 | 第35-39页 |
2.3 MulteFire的性能 | 第39-44页 |
2.3.1 单一MulteFire网络下的性能 | 第39-40页 |
2.3.2 MulteFire与WiFi共存网络下的性能 | 第40-41页 |
2.3.3 信道检测对MulteFire系统的影响 | 第41-44页 |
第三章 共存机制的优化研究 | 第44-56页 |
3.1 干扰分析和基本思路 | 第45-47页 |
3.1.1 干扰分析 | 第45-46页 |
3.1.2 基本思路 | 第46-47页 |
3.2 削弱单个子帧的优化方案 | 第47-51页 |
3.2.1 基于信扰比的下行共存优化 | 第48-50页 |
3.2.2 削弱单子帧的上行优化方案 | 第50-51页 |
3.3 推迟干扰传输的优化方案 | 第51-56页 |
第四章 上行传输的优化研究 | 第56-76页 |
4.1 上行优化 | 第56-59页 |
4.1.1 上行优化方案 | 第56-57页 |
4.1.2 仿真假设及结果分析 | 第57-59页 |
4.2 Grant-less上行传输的整体设计 | 第59-76页 |
4.2.1 Grant-less模式中的下行控制信息 | 第60-63页 |
4.2.2 基站对Grant-less上行传输的探测 | 第63-66页 |
4.2.3 Grant-less上行接入和子帧结构的研究 | 第66-70页 |
4.2.4 调度、链路自适应、HARQ流程 | 第70页 |
4.2.5 Grant-less上行时间提前量设计 | 第70-72页 |
4.2.6 上行功率控制模式 | 第72-73页 |
4.2.7 传输块个数指示 | 第73页 |
4.2.8 TDM和I-FDM模式指示 | 第73-74页 |
4.2.9 定位参考信号 | 第74-76页 |
第五章 结束语 | 第76-78页 |
5.1 论文工作总结 | 第76-77页 |
5.2 未来的工作计划 | 第77-78页 |
参考文献 | 第78-81页 |
附录 缩略语表 | 第81-83页 |
致谢 | 第83-84页 |
攻读学位期间取得的研究成果 | 第84页 |