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基于分布式天线的网络设计及网络协作通信研究

摘要第5-8页
ABSTRACT第8-10页
插图索引第15-20页
第一章 绪论第20-31页
    1.1 研究背景及研究意义第20-22页
        1.1.1 无线通信系统的发展历史第20-21页
        1.1.2 无线通信系统的发展趋势第21-22页
    1.2 未来无线通信系统传输方案的国内外研究现状第22-28页
        1.2.1 基于分布式天线系统、Femto的通信系统第23-25页
        1.2.2 CoMP下行传输第25-27页
        1.2.3 MIMO与多天线技术第27页
        1.2.4 频率复用技术第27-28页
    1.3 本论文的主要研究内容与创新点第28-29页
    1.4 本论文的章节安排第29-31页
第二章 基于分布式天线的蜂窝网络下行传输方案第31-58页
    2.1 引言第31-32页
    2.2 系统模型第32-35页
        2.2.1 系统模型第33-34页
        2.2.2 无线信道模型第34-35页
    2.3 下行传输方案第35-44页
        2.3.1 实际信道状态信息模型第35-38页
        2.3.2 传统方式下的下行链路传输第38-39页
        2.3.3 基于分布式天线系统的下行传输第39-44页
    2.4 基于分布式天线系统的优化问题第44-48页
        2.4.1 系统吞吐量第44-46页
        2.4.2 系统覆盖率第46-47页
        2.4.3 多目标优化问题第47-48页
    2.5 多目标优化算法NSGA-Ⅱ第48-49页
    2.6 仿真结果及分析第49-57页
        2.6.1 不同分布式天线部署下的系统吞吐量第49-50页
        2.6.2 信道状态信息误差对系统性能的影响第50-52页
        2.6.3 不同传输方案下的系统吞吐量与网络覆盖第52-55页
        2.6.4 基于分布式天线系统的网络覆盖第55-57页
    2.7 本章小结第57-58页
第三章 基于分布式天线与Femto的双层网络优化设计第58-79页
    3.1 引言第58-60页
    3.2 系统模型第60-62页
        3.2.1 网络拓扑结构第60-61页
        3.2.2 无线信道模型第61-62页
    3.3 UFR频率复用方式下的网络性能分析第62-68页
        3.3.1 室外用户的中断概率第62-65页
        3.3.2 系统吞吐量第65-66页
        3.3.3 室内Femto用户的中断概率第66-67页
        3.3.4 空间平均Femto基站的吞吐量第67-68页
    3.4 FFR频率复用下的网络性能分析第68-71页
        3.4.1 hard-FFR频率复用方式下的系统性能分析第68-69页
        3.4.2 soft-FFR频率复用方式下的网络性能第69-71页
    3.5 基于分布式天线与Femto的双层网络优化设计第71-73页
        3.5.1 基于中断概率的优化设计第71页
        3.5.2 基于吞吐量的优化设计第71-72页
        3.5.3 优化工具第72-73页
    3.6 仿真结果和分析第73-78页
        3.6.1 用户接收SINR的理论值与实验仿真结果第73-75页
        3.6.2 网络优化仿真结果第75-77页
        3.6.3 UFR下室内Femto用户的中断概率分布图第77-78页
    3.7 本章小结第78-79页
第四章 网间协作通信研究第79-102页
    4.1 引言第79-80页
    4.2 系统模型第80-82页
        4.2.1 通信拓扑结构第80-81页
        4.2.2 系统配置第81-82页
        4.2.3 功率分配第82页
        4.2.4 系统假设第82页
    4.3 基站协作传输第82-88页
        4.3.1 传统的下行链路传输第82-83页
        4.3.2 完美信道模型下的基站协作传输第83-84页
        4.3.3 实际通信系统中的无线信道模型第84-86页
        4.3.4 实际信道模型下的基站协作传输第86-88页
        4.3.5 自动重传基站协作通信第88页
    4.4 基于CNE的联合通信传输方案第88-92页
        4.4.1 基于CNE的联合传输第88-90页
        4.4.2 可行性研究第90-92页
    4.5 仿真结果分析第92-100页
        4.5.1 不同传输方案下的终端用户的接收SINR第93-95页
        4.5.2 系统负荷与CNE贪婪因子对用户接收SINR的影响第95-97页
        4.5.3 信道误差对系统系能的影响第97-99页
        4.5.4 传输方案可行性研究第99-100页
    4.6 本章小结第100-102页
第五章 信道误差与同步误差对多点协作传输的影响第102-114页
    5.1 引言第102-103页
    5.2 系统拓扑结构第103-106页
        5.2.1 网络拓扑结构第103-104页
        5.2.2 UFR下行传输第104-105页
        5.2.3 FFR下行传输第105页
        5.2.4 基于分布式天线的FFR下行传输第105-106页
    5.3 信道误差以及同步误差对基于分布式天线系统的CoMP传输的影响第106-110页
        5.3.1 CoMP-DAS-FFR下行传输第106-107页
        5.3.2 信道误差对CoMP传输的影响第107-108页
        5.3.3 同步错误对CoMP传输的影响第108-110页
    5.4 仿真结果和分析第110-113页
        5.4.1 信道误差以及同步错误对系统边缘用户性能的影响第111-112页
        5.4.2 用户中断概率第112页
        5.4.3 时间、频率偏移对用户接收SINR的影响第112-113页
    5.5 本章小结第113-114页
第六章 总结与展望第114-118页
    6.1 本论文的主要研究工作及贡献第114-116页
    6.2 进一步研究工作的展望第116-118页
致谢第118-120页
参考文献第120-136页
攻读博士学位期间取得的研究成果第136页
博士期间参与的科研项目第136-138页

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