摘要 | 第3-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
注释表 | 第10-12页 |
第1章 绪论 | 第12-18页 |
1.1 课题背景和研究意义 | 第12-14页 |
1.2 研究意义和目的 | 第14页 |
1.3 主要工作与研究内容 | 第14-17页 |
1.4 论文组织结构 | 第17-18页 |
第2章 研究现状与需求分析 | 第18-26页 |
2.1 SON自组织网络 | 第18-22页 |
2.1.1 3GPP提出的SON自组织网络 | 第18-20页 |
2.1.2 自组织网络功能部署 | 第20-21页 |
2.1.3 5G中的环境感知SON新架构 | 第21-22页 |
2.2 密集异构蜂窝网络系统级仿真需求 | 第22-23页 |
2.3 无线资源控制协议仿真需求 | 第23-25页 |
2.4 本章小结 | 第25-26页 |
第3章 环境感知SON仿真平台支撑环境实现 | 第26-42页 |
3.1 引言 | 第26-27页 |
3.2 离散事件驱动仿真机制 | 第27页 |
3.3 信道传播模型 | 第27-29页 |
3.4 信道传播模型仿真测试结果 | 第29-31页 |
3.5 物理层模型 | 第31-36页 |
3.5.1 概述 | 第31-32页 |
3.5.2 链路级到系统级映射方法 | 第32-34页 |
3.5.3 参考信号建模 | 第34页 |
3.5.4 仿真平台物理层过程实现 | 第34-36页 |
3.6 AMC自适应编码调制 | 第36-39页 |
3.6.1 系统级仿真平台AMC功能说明 | 第36-37页 |
3.6.2 高阶调制 256QAM在系统级仿真平台中的实现 | 第37-38页 |
3.6.3 仿真测试结果 | 第38-39页 |
3.7 媒体访问控制层MAC | 第39-41页 |
3.8 本章小结 | 第41-42页 |
第4章 环境感知SON仿真平台中的RRC协议建模实现 | 第42-95页 |
4.1 RRC协议仿真对于环境感知SON研究的重要性 | 第42-43页 |
4.2 RRC协议栈功能介绍 | 第43页 |
4.3 仿真平台RRC模块功能结构 | 第43-44页 |
4.4 连接控制与相关RRC控制消息建模 | 第44-45页 |
4.5 RRC测量功能建模实现 | 第45-75页 |
4.5.1 概述 | 第45-46页 |
4.5.2 测量信息单元数据结构与测量管理器类设计 | 第46-49页 |
4.5.3 测量配置 | 第49-54页 |
4.5.4 测量结果过滤 | 第54-55页 |
4.5.5 测量触发和上报 | 第55-66页 |
4.5.6 RRC测量报告触发测试结果 | 第66-68页 |
4.5.7 异频测量 | 第68-73页 |
4.5.8 异频测量测试结果 | 第73-75页 |
4.6 切换 | 第75-88页 |
4.6.1 仿真平台切换功能实现 | 第75-80页 |
4.6.2 切换基本功能测试 | 第80-83页 |
4.6.3 切换算法可扩展性测试 | 第83-88页 |
4.7 RRC连接重建 | 第88-91页 |
4.8 RRC重建与UE掉话率测试 | 第91-93页 |
4.9 仿真平台RRC状态机 | 第93-94页 |
4.10 本章小结 | 第94-95页 |
第5章 环境感知SON模块设计 | 第95-120页 |
5.1 引言 | 第95-98页 |
5.2 环境感知SON仿真平台架构 | 第98-101页 |
5.3 基于环境感知的移动鲁棒性优化方案 | 第101-108页 |
5.3.1 方法概述 | 第101-103页 |
5.3.2 环境感知切换SON算法的平台实现 | 第103-108页 |
5.4 基于环境感知的切换性能SON仿真测试 | 第108-119页 |
5.4.1 规则异构网络场景下的仿真测试结果 | 第108-113页 |
5.4.2 高频HOF判决门限对SON的性能影响评估 | 第113-116页 |
5.4.3 用户随机自部署场景下的仿真测试结果 | 第116-119页 |
5.5 本章小结 | 第119-120页 |
第6章 总结与展望 | 第120-122页 |
6.1 主要工作 | 第120-121页 |
6.2 后续研究工作 | 第121-122页 |
参考文献 | 第122-125页 |
致谢 | 第125-126页 |
攻读硕士学位期间从事的科研工作及取得的成果 | 第126页 |