摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4-5页 |
注释表 | 第9-11页 |
第1章 绪论 | 第11-16页 |
1.1 研究背景 | 第11-12页 |
1.2 研究目的及意义 | 第12-13页 |
1.2.1 密集网络切换管理 | 第12-13页 |
1.2.2 系统级仿真平台 | 第13页 |
1.3 存在的问题及论点的引出 | 第13-14页 |
1.4 论文结构安排 | 第14-16页 |
第2章 密集网络切换管理研究 | 第16-26页 |
2.1 引言 | 第16页 |
2.2 密集网络概述 | 第16-17页 |
2.3 切换过程概述 | 第17-20页 |
2.3.1 切换测量 | 第17-19页 |
2.3.2 切换决策 | 第19-20页 |
2.3.3 切换准备 | 第20页 |
2.3.4 切换执行 | 第20页 |
2.4 切换管理增强方案研究现状 | 第20-25页 |
2.4.1 移动状态估计增强 | 第20-23页 |
2.4.2 切换参数(TTT、A3_offset)增强 | 第23-25页 |
2.5 本章小结 | 第25-26页 |
第3章 切换管理仿真平台 | 第26-64页 |
3.1 引言 | 第26页 |
3.2 系统级仿真平台设计 | 第26-28页 |
3.3 测量功能设计 | 第28-38页 |
3.3.1 物理层测量功能设计 | 第28-32页 |
3.3.2 RRC测量功能设计 | 第32-38页 |
3.4 信道模型 | 第38-43页 |
3.4.1 3D信道模型概述 | 第38-39页 |
3.4.2 大尺度衰落模型 | 第39-41页 |
3.4.3 信道模型大尺度衰落测试 | 第41-43页 |
3.5 移动模型 | 第43-44页 |
3.5.1 直线行走触边界反弹模型 | 第43页 |
3.5.2 随机行走模型 | 第43-44页 |
3.5.3 固定轨迹 | 第44页 |
3.6 切换管理模块 | 第44-63页 |
3.6.1 功能设计 | 第44-46页 |
3.6.2 平台接口 | 第46-47页 |
3.6.3 切换算法设计 | 第47-48页 |
3.6.4 切换执行流程设计 | 第48-52页 |
3.6.5 链路失败切换失败检测模型 | 第52-59页 |
3.6.6 失败重置流程设计 | 第59-63页 |
3.7 本章小结 | 第63-64页 |
第4章 切换管理仿真分析 | 第64-88页 |
4.1 引言 | 第64页 |
4.2 切换管理仿真参数配置与统计指标 | 第64-67页 |
4.2.1 仿真参数设置 | 第64-66页 |
4.2.2 统计指标 | 第66-67页 |
4.2.3 仿真流程 | 第67页 |
4.3 规范场景仿真分析 | 第67-81页 |
4.3.1 异构网络场景 | 第67-72页 |
4.3.2 大规模异构网络场景 | 第72-75页 |
4.3.3 密集网络场景 | 第75-78页 |
4.3.4 户外节日场景 | 第78-81页 |
4.4 基于源、目标小区类型特定权值的移动状态估计方案 | 第81-87页 |
4.4.1 方案介绍 | 第82-85页 |
4.4.2 仿真分析 | 第85-87页 |
4.5 本章小结 | 第87-88页 |
第5章 基于双连接技术的切换管理研究 | 第88-113页 |
5.1 引言 | 第88页 |
5.2 双连接技术研究 | 第88-92页 |
5.2.1 组网方案 | 第89-90页 |
5.2.2 节点间无线资源聚合 | 第90-91页 |
5.2.3 RRC信令分集接收 | 第91页 |
5.2.4 分隔式上下行链路 | 第91-92页 |
5.3 支撑双连接技术的协议架构 | 第92-95页 |
5.3.1 用户平面 | 第92-94页 |
5.3.2 RRC协议架构 | 第94-95页 |
5.4 双连接切换管理 | 第95-97页 |
5.4.1 典型切换场景 | 第95-96页 |
5.4.2 切换信令流程 | 第96-97页 |
5.5 仿真平台双连接用户切换功能设计 | 第97-112页 |
5.5.1 功能设计 | 第97-108页 |
5.5.2 仿真分析 | 第108-112页 |
5.6 本章小结 | 第112-113页 |
第6章 结束语 | 第113-115页 |
6.1 主要工作 | 第113-114页 |
6.2 未来工作展望 | 第114-115页 |
参考文献 | 第115-119页 |
致谢 | 第119-120页 |
攻读硕士学位期间从事的科研工作及取得的成果 | 第120页 |