摘要 | 第6-9页 |
Abstract | 第9-11页 |
符号和缩略词 | 第17-21页 |
第1章 绪论 | 第21-31页 |
1.1 研究背景及意义 | 第21-25页 |
1.2 非授权频段无线通信系统研究现状 | 第25-28页 |
1.2.1 认知无线电系统 | 第25-27页 |
1.2.2 LTE-U和LAA | 第27-28页 |
1.3 本文研究意义 | 第28-29页 |
1.4 本论主要研究内容和章节安排 | 第29-31页 |
第2章 LTE-U系统设计及干扰协调方案 | 第31-49页 |
2.1 引言 | 第31页 |
2.2 物理层关键技术设计 | 第31-35页 |
2.3 干扰协调方案 | 第35-37页 |
2.4 系统模型和性能分析 | 第37-41页 |
2.4.1 系统模型 | 第37-40页 |
2.4.2 性能分析 | 第40-41页 |
2.5 仿真分析 | 第41-48页 |
2.6 本章小结 | 第48-49页 |
第3章 基于控制面/用户面解耦的LTE-U系统研究 | 第49-59页 |
3.1 网络架构设计 | 第49-50页 |
3.2 系统过程设计 | 第50-54页 |
3.2.1 测量过程 | 第50-51页 |
3.2.2 系统广播消息 | 第51-52页 |
3.2.3 非授权频段管理过程 | 第52-53页 |
3.2.4 可用非授权频段获取机制 | 第53-54页 |
3.3 性能分析和仿真结果 | 第54-58页 |
3.4 本章小结 | 第58-59页 |
第4章 基于控制面/用户面解耦的LTE-U系统切换研究 | 第59-74页 |
4.1 引言 | 第59-61页 |
4.2 切换过程设计 | 第61-64页 |
4.2.1 切换判决过程 | 第61-62页 |
4.2.2 小小区间无缝切换方案 | 第62-63页 |
4.2.3 大小区间切换 | 第63-64页 |
4.3 切换判决优化算法 | 第64-67页 |
4.4 性能分析和仿真结果 | 第67-73页 |
4.4.1 切换触发概率 | 第67-68页 |
4.4.2 切换成功率 | 第68-69页 |
4.4.3 性能分析 | 第69-70页 |
4.4.4 仿真结果 | 第70-73页 |
4.5 本章小结 | 第73-74页 |
第5章 LTE-U与Wi-Fi系统共存问题研究 | 第74-84页 |
5.1 引言 | 第74-75页 |
5.2 可行性分析 | 第75-78页 |
5.2.1 LTE-802.11融合协议栈设计 | 第75-76页 |
5.2.2 LTE-U系统非授权频段接入机制 | 第76-78页 |
5.3 最大化遍历容量优化算法 | 第78-80页 |
5.4 仿真结果和分析 | 第80-82页 |
5.5 本章小结 | 第82-84页 |
第6章 基于C-RAN的非授权和授权频段联合接入系统性能优化研究 | 第84-105页 |
6.1 引言 | 第84-85页 |
6.2 网络架构和系统模型 | 第85-87页 |
6.3 干扰强度估计优化方案 | 第87-88页 |
6.4 成本和可靠性分析 | 第88-90页 |
6.5 成本和可靠性相互制约关系研究 | 第90-93页 |
6.6 QoE性能优化 | 第93-96页 |
6.7 仿真结果和分析 | 第96-103页 |
6.8 本章小结 | 第103-105页 |
第7章 结论与展望 | 第105-108页 |
7.1 本文工作总结 | 第105-106页 |
7.2 今后工作展望 | 第106-108页 |
致谢 | 第108-110页 |
附录 | 第110-114页 |
附录A | 第110-111页 |
附录B | 第111-113页 |
附录C | 第113-114页 |
参考文献 | 第114-124页 |
攻读博士学位期间录用、完成的论文及科研成果 | 第124-125页 |
攻读博士学位期间参加的科研项目 | 第125页 |