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LTE-A网络中M2M随机接入研究

摘要第3-4页
abstract第4页
第1章 绪论第12-20页
    1.1 研究背景及意义第12-13页
    1.2 M2M通信简介第13-16页
        1.2.1 M2M通信概述第13-14页
        1.2.2 M2M的业务特征第14-15页
        1.2.3 M2M通信的应用价值第15-16页
    1.3 M2M随机接入研究现状及分析第16-18页
    1.4 主要内容及结构安排第18-20页
        1.4.1 主要研究工作第18页
        1.4.2 本文章节安排第18-20页
第2章 M2M通信中的接入过程第20-27页
    2.1 M2M通信中的接入简介第20-24页
        2.1.1 LTE-A中M2M网络结构第20-21页
        2.1.2 LTE-A随机接入信道第21-22页
        2.1.3 LTE-A随机接入过程第22-24页
    2.2 M2M接入控制机制介绍第24-26页
    2.3 本章小结第26-27页
第3章 LTE-A随机接入过程分析第27-43页
    3.1 分析模型建立第27-36页
        3.1.1 LTE-A简化型接入过程第27-32页
        3.1.2 LTE-A增强型接入过程第32-36页
    3.2 LTE-A随机接入系统性能分析第36-39页
    3.3 仿真平台设计与验证第39-42页
        3.3.1 仿真平台设计第39-40页
        3.3.2 仿真平台验证第40页
        3.3.3 仿真结果及分析第40-42页
    3.4 本章小结第42-43页
第4章 M2M中基于负载反馈的拥塞控制第43-52页
    4.1 ACB方案介绍第43-44页
    4.2 M2M负载反馈机制第44-45页
    4.3 负载估计及算法实现第45-47页
    4.4 仿真与性能分析第47-51页
        4.4.1 仿真参数配置第47-48页
        4.4.2 仿真结果及性能分析第48-51页
    4.5 本章小结第51-52页
第5章 M2M时隙接入中的动态帧长选择算法第52-61页
    5.1 时隙接入方法第52-54页
        5.1.1 时隙接入方法介绍第52-53页
        5.1.2 分析模型修正第53-54页
    5.2 动态帧长算法及实现第54-56页
        5.2.1 动态帧长算法第54-55页
        5.2.2 算法性能第55-56页
    5.3 仿真与性能分析第56-60页
        5.3.1 仿真参数设置第56-57页
        5.3.2 仿真结果及性能分析第57-60页
    5.4 本章小结第60-61页
第6章 系统实现方案比较第61-65页
    6.1 方案实现第61-62页
    6.2 仿真对比第62-64页
    6.3 本章小结第64-65页
第7章 总结与展望第65-67页
    7.1 论文总结第65-66页
    7.2 论文不足与研究展望第66-67页
参考文献第67-71页
致谢第71-72页
攻读硕士学位期间从事的科研工作及取得成果第72页

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