摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-12页 |
第一章 引言 | 第12-21页 |
·研究背景 | 第12-18页 |
·系统组成 | 第13页 |
·系统逻辑结构 | 第13-15页 |
·系统分层结构 | 第15-17页 |
·系统协议体系结构 | 第17-18页 |
·研究目的和任务 | 第18-19页 |
·论文内容安排 | 第19-21页 |
第二章 多址接入技术的研究 | 第21-37页 |
·多址技术概述 | 第21-22页 |
·多址技术系统容量 | 第22-27页 |
·频分多址系统容量 | 第22-23页 |
·时分多址系统容量 | 第23-24页 |
·码分多址系统容量 | 第24-25页 |
·多频时分多址容量 | 第25-26页 |
·多频码分多址容量 | 第26-27页 |
·多址技术特征 | 第27-30页 |
·多址技术比较 | 第30-32页 |
·MF-TDMA 多址接入技术 | 第32-36页 |
·MF-TDMA 帧结构 | 第32-34页 |
·调制解调 | 第34-35页 |
·编码译码 | 第35-36页 |
·交织 | 第36页 |
·同步 | 第36页 |
·本章小结 | 第36-37页 |
第三章 基于MF-TDMA 体制下的资源分配算法 | 第37-57页 |
·信道模型 | 第37-38页 |
·资源分配现状 | 第38页 |
·资源分配算法研究 | 第38-51页 |
·载波信道预留优先算法 | 第38-43页 |
·载波信道预留优先改进算法 | 第43-46页 |
·动态带宽的单元块分配算法 | 第46-47页 |
·伙伴递归时隙分配算法 | 第47-51页 |
·信道和时隙联合分配的遗传模拟退火算法 | 第51-56页 |
·基本思路 | 第53页 |
·遗传模拟退火算法的设计 | 第53-56页 |
·本章小结 | 第56-57页 |
第四章 基于信道和时隙联合分配的遗传模拟退火算法仿真 | 第57-76页 |
·Matlab 仿真平台概述 | 第57-58页 |
·仿真系统模型 | 第58-59页 |
·仿真结果分析 | 第59-71页 |
·最佳个体的编码输出 | 第59-60页 |
·信道分配方案 | 第60-61页 |
·资源分配结果和适应值收敛曲线 | 第61-71页 |
·不同资源分配算法的性能比较 | 第71-75页 |
·本章小结 | 第75-76页 |
第五章 结束语 | 第76-77页 |
·本论文完成的主要工作 | 第76页 |
·未来改进工作和展望 | 第76-77页 |
致谢 | 第77-78页 |
参考文献 | 第78-81页 |
攻硕期间研究成果 | 第81-82页 |
作者简介 | 第82-83页 |