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LTE中广播多播服务的资源分配算法研究

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-8页
缩略词表第14-16页
第一章 绪论第16-19页
    1.1 课题研究背景及意义第16-17页
        1.1.1 研究背景第16页
        1.1.2 研究意义第16-17页
    1.2 论文主要工作第17-18页
    1.3 论文结构安排第18-19页
第二章 MBMS技术概述及资源分配算法研究第19-33页
    2.1 LTE下行链路资源和资源分配框架第19-21页
    2.2 MBMS技术概述第21-26页
        2.2.1 LTE中MBMS网络架构第21-22页
        2.2.2 MBMS信道支持第22-23页
        2.2.3 MBMS协议栈第23-24页
        2.2.4 MBMS传输模式第24页
        2.2.5 MBMS业务流程第24-26页
    2.3 经典单播资源分配算法研究第26-27页
    2.4 经典的MBMS资源分配算法研究第27-32页
        2.4.1 MBMS资源分配算法概述第27-28页
        2.4.2 传统的MCS选择方案研究第28-30页
        2.4.3 单速率MBMS资源分配算法研究第30-31页
        2.4.4 流分层多速率MBMS资源分配算法研究第31-32页
    2.5 本章小结第32-33页
第三章 最低速率保证的单速率MBMS资源分配算法设计第33-46页
    3.1 动态MCS选择方案设计第33-35页
        3.1.1 MCS选择问题分析第33页
        3.1.2 动态MCS选择方案描述第33-35页
    3.2 基于Kuhn-Munkres算法的最低速率保障资源分配算法设计第35-40页
        3.2.1 Kuhn-Munkres算法简介第36页
        3.2.2 算法模型分析第36-39页
        3.2.3 BKM算法描述第39-40页
    3.3 D-BKM算法的收敛速度改进设计第40-42页
        3.3.1 多播组资源块需求估计第40-41页
        3.3.2 IKM算法描述第41-42页
    3.4 进一步提高吞吐量第42-45页
    3.5 本章小结第45-46页
第四章 基于优先级的分层多速率MBMS资源分配算法设计第46-52页
    4.1 分层多速率算法模型分析第46-47页
    4.2 基于优先级的基层分配过程设计第47-49页
    4.3 基于优先级的扩展层分配过程设计第49-51页
    4.4 本章小结第51-52页
第五章 算法仿真结果与分析第52-71页
    5.1 MBMS系统级仿真工具设计与实现第52-59页
        5.1.1 系统级仿真工具结构和模块设计第52-57页
        5.1.2 系统级仿真工具仿真流程第57-59页
    5.2 仿真性能指标第59-60页
        5.2.1 业务平均丢包率和平均最差丢包率第59页
        5.2.2 系统吞吐量第59页
        5.2.3 平均速率满意度第59-60页
        5.2.4 速率公平性第60页
        5.2.5 频谱效率第60页
    5.3 算法性能验证和仿真结果分析第60-70页
        5.3.1 系统参数设置第60-61页
        5.3.2 单速率算法性能验证第61-68页
        5.3.3 多速率算法性能验证第68-70页
    5.4 本章小结第70-71页
第六章 全文总结与展望第71-73页
    6.1 全文总结第71-72页
    6.2 后续工作展望第72-73页
致谢第73-74页
参考文献第74-77页
攻读硕士学位期间取得的成果第77-78页

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