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GSM-R无线组网及其越区切换算法和优化

摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
第一章 绪论第11-19页
    1.1 引言第11-12页
    1.2 GSM-R 应用简介第12-14页
    1.3 国内外 GSM-R 发展情况第14-16页
    1.4 研究意义第16-18页
    1.5 作者的主要工作内容及章节安排第18-19页
第二章 GSM-R 无线组网基础第19-30页
    2.1 引言第19-20页
    2.2 覆盖概率第20-21页
    2.3 重叠区规划第21-22页
    2.4 GSM-R 系统覆盖方式第22-24页
        2.4.1 单基站组网覆盖第22-23页
        2.4.2 双层网组网覆盖第23-24页
    2.5 路径损耗计算第24-29页
        2.5.1 电波传播模型第24-25页
        2.5.2 宏小区模型第25-27页
        2.5.3 无线链路预算第27-29页
        2.5.4 小区覆盖半径的计算第29页
    2.6 本章小结第29-30页
第三章 GSM-R 系统网络覆盖工程设计第30-48页
    3.1 引言第30页
    3.2 覆盖指标第30页
    3.3 重叠覆盖区计算第30-32页
    3.4 地形平坦地区覆盖设计第32-35页
        3.4.1 下行链路预算第33页
        3.4.2 上行链路预算第33页
        3.4.3 覆盖预测第33-35页
    3.5 隧道覆盖设计第35-42页
        3.5.1 下行链路预算第36-37页
        3.5.2 上行链路预算第37页
        3.5.3 隧道内覆盖预测第37-38页
        3.5.4 设计实例分析:李冰广场站到花园站隧道覆盖方案第38-42页
    3.6 交汇点规划案例第42-45页
    3.7 直放站时延计算第45-46页
    3.8 本章小结第46-48页
第四章 GSM-R 越区切换优化算法第48-71页
    4.1 引言第48-49页
    4.2 越区切换过程第49页
    4.3 越区切换的原因第49-51页
    4.4 单层网络中判断列车运行方向第51-55页
        4.4.1 利用小区 ID 和定时提前量定向判断运动方向第52-53页
        4.4.2 车次功能号判别法第53页
        4.4.3 多普勒频移法第53-55页
    4.5 越区切换的优化算法第55-67页
        4.5.1 功率预算切换算法及其改进第55-56页
        4.5.2 优化功率预算切换算法第56-60页
        4.5.3 仿真程序及验证分析第60-67页
    4.6 成灌线乒乓切换问题及解决方法第67-70页
    4.7 本章小结第70-71页
第五章 无线干扰对越区切换的影响与排查优化的方法第71-99页
    5.1 干扰对越区切换的影响第71-78页
    5.2 电磁环境/干扰测试方法第78-79页
        5.2.1 电磁环境/干扰测试第78页
        5.2.2 覆盖测试第78页
        5.2.3 服务质量(QoS)测试第78-79页
    5.3 测试条件第79-80页
    5.4 电磁环境/场强测试方法第80页
    5.5 分析测试数据第80-84页
        5.5.1 采样均值估计法第81-82页
        5.5.2 计算 95%累积概率电平第82-83页
        5.5.3 采样方法对比第83-84页
    5.6 干扰分析与排查处理方法第84-89页
        5.6.1 GSM-R 系统干扰分类第84-85页
        5.6.2 GSM-R 系统干扰监测难点第85-89页
    5.7 成灌线 GSM-R 场强及电磁环境测试情况第89-92页
    5.8 郫县基站上行干扰处理情况第92-94页
    5.9 成灌高铁犀浦至红光段强干扰处理情况第94-98页
    5.10 本章小结第98-99页
第六章 全文总结第99-101页
致谢第101-102页
参考文献第102-104页

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