摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
1 绪论 | 第9-12页 |
1.1 研究背景及意义 | 第9-10页 |
1.2 国内外LTE的现状 | 第10页 |
1.3 本文主要工作及章节安排 | 第10-12页 |
2.LTE网络物理层结构 | 第12-20页 |
2.1 LTE无线帧结构 | 第12-14页 |
2.1.1 TDD上下行子帧配比与特殊时隙配比 | 第12-14页 |
2.1.2 LTE物理资源单元和资源块 | 第14页 |
2.2 LTE物理信道 | 第14-17页 |
2.2.1 LTE物理层传输信道和逻辑信道之间的映射关系 | 第14-15页 |
2.2.2 LTE物理层下行信道的功能介绍 | 第15-16页 |
2.2.3 LTE物理层上行信道的功能介绍 | 第16-17页 |
2.3 LTE物理信号 | 第17-19页 |
2.3.1 LTE物理信号分类 | 第17-18页 |
2.3.2 LTE的下行SCH信号和时域及频域结构 | 第18-19页 |
2.4 本章小结 | 第19-20页 |
3 LTE网络结构及关键技术 | 第20-38页 |
3.1 OFDM | 第21-25页 |
3.1.1 OFDMA的优点 | 第24-25页 |
3.1.2 OFDMA的缺点 | 第25页 |
3.2 MIMO | 第25-28页 |
3.2.1 空间分集 | 第25-26页 |
3.2.2 空间复用 | 第26页 |
3.2.3 波束赋形 | 第26-28页 |
3.3 HARQ混合自动重传 | 第28-29页 |
3.3.1 技术 | 第28页 |
3.3.2 HARQ有两种运行方式 | 第28-29页 |
3.3.3 HARQ流程 | 第29页 |
3.4 同步HARQ和异步HARQ | 第29-32页 |
3.4.1 小区间干扰消除 | 第30-32页 |
3.4.1.1 加扰 | 第30页 |
3.4.1.2 跳频 | 第30页 |
3.4.1.3 发射端波束赋形 | 第30-31页 |
3.4.1.4 IRC抑制强干扰技术 | 第31页 |
3.4.1.5 小区间的干扰协调 | 第31-32页 |
3.5 链路预算 | 第32-37页 |
3.6 本章小结 | 第37-38页 |
4 商丘南京路TD-LTE网络覆盖方案设计与分析 | 第38-54页 |
4.1 频率选择 | 第40-42页 |
4.2 子帧规划 | 第42-43页 |
4.3 LTE设备选型 | 第43-46页 |
4.4 南京路网络覆盖规划方案选择 | 第46-49页 |
4.5 南京路LTE无线网络指标要求 | 第49-50页 |
4.6 南京路TD-LTE室内覆盖规划总体思路和改造原则 | 第50-52页 |
4.6.1 室内覆盖规划的总体思路 | 第50-51页 |
4.6.2 LTE分布系统改造原则 | 第51-52页 |
4.7 考虑TD-LTE与其他系统的干扰 | 第52-53页 |
4.7.1 邻频干扰 | 第52页 |
4.7.2 互调干扰 | 第52-53页 |
4.8 本章小结 | 第53-54页 |
5 商丘南京路网络覆盖规划及TD-LTE优化 | 第54-74页 |
5.1 预规划分析 | 第54-56页 |
5.2 策略分析参数配置 | 第56-57页 |
5.3 小区干扰迭代调整参数 | 第57页 |
5.4 现网实测结果分析和LTE覆盖方案优化 | 第57-59页 |
5.5 室内深度覆盖实例 | 第59-67页 |
5.6 重选和切换参数修改实验 | 第67-72页 |
5.7 需要说明的问题 | 第72页 |
5.8 本章小结 | 第72-74页 |
6 总结与展望 | 第74-76页 |
6.1 主要完成的工作 | 第74-75页 |
6.2 后期工作展望 | 第75-76页 |
参考文献 | 第76-78页 |
附录 | 第78-79页 |
致谢 | 第79页 |