摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第11-18页 |
1.1 LTE-A无线通信系统 | 第11-13页 |
1.1.1 LTE-A无线通信系统简介 | 第11页 |
1.1.2 中继异构网络技术 | 第11-13页 |
1.1.3 中继异构网络上行功率控制的必要性 | 第13页 |
1.2 研究现状 | 第13-15页 |
1.2.1 RL理想条件下城市场景功率控制研究现状 | 第14页 |
1.2.2 RL理想条件下郊区场景功率控制研究现状 | 第14-15页 |
1.2.3 RL非理想条件下两种场景的功率控制研究现状 | 第15页 |
1.3 主要研究内容和论文结构 | 第15-18页 |
1.3.1 主要研究内容 | 第15-16页 |
1.3.2 论文结构 | 第16-18页 |
第二章 LTE-A中继异构网络的背景和定义 | 第18-29页 |
2.1 LTE上行链路技术 | 第18-20页 |
2.1.1 多路复用方案 | 第18页 |
2.1.2 LTE上行链路的帧结构 | 第18-19页 |
2.1.3 LTE上行链路的物理资源块 | 第19页 |
2.1.4 LTE上行链路的参考信号 | 第19-20页 |
2.2 功率控制的作用 | 第20-21页 |
2.2.1 系统性能提高 | 第20页 |
2.2.2 电池能源消耗 | 第20-21页 |
2.3 PUSCH功率控制 | 第21-26页 |
2.3.1 功率谱密度 | 第21-22页 |
2.3.2 传统功率控制方案 | 第22-23页 |
2.3.3 部分功率控制方案 | 第23-24页 |
2.3.4 开环功率控制 | 第24-25页 |
2.3.5 闭环功率控制 | 第25-26页 |
2.4 资源共享 | 第26-28页 |
2.4.1 FDD LTE-A中继异构网络的帧结构 | 第27页 |
2.4.2 中继异构网络场景的资源分配 | 第27-28页 |
2.5 速率函数 | 第28页 |
2.6 本章小节 | 第28-29页 |
第三章 基于IC的闭环功率控制策略 | 第29-38页 |
3.1 干扰对城市场景的影响 | 第29-31页 |
3.1.1 LTE-A中继异构网络的城市场景中干扰的描述 | 第29-30页 |
3.1.2 LTE-A中继异构网络的城市场景中SINR的描述 | 第30页 |
3.1.3 CTI对城市场景的SINR的影响 | 第30-31页 |
3.2 基于IC的闭环功率控制策略描述 | 第31-32页 |
3.3 城市场景系统模型和参数配置 | 第32-34页 |
3.4 仿真结果及分析 | 第34-37页 |
3.5 本章小节 | 第37-38页 |
第四章 联合功率控制策略 | 第38-47页 |
4.1 LTE-A中继异构网络中郊区场景的分析 | 第38-40页 |
4.1.1 路径损耗对郊区场景SINR的影响 | 第38-39页 |
4.1.2 功率限制和自适应传输带宽技术 | 第39-40页 |
4.2 联合功率控制策略描述 | 第40-42页 |
4.2.1 郊区场景分区域 | 第40-41页 |
4.2.2 基于路径损耗的闭环功率控制算法 | 第41-42页 |
4.2.3 FPC与ATB技术相结合的开环功率控制算法 | 第42页 |
4.3 仿真模型及仿真参数 | 第42-43页 |
4.4 仿真结果及分析 | 第43-46页 |
4.5 本章小节 | 第46-47页 |
第五章 基于混沌--模拟退火的功率控制策略 | 第47-59页 |
5.1 优化问题和性能导向理论 | 第47-49页 |
5.1.1 优化问题 | 第47-48页 |
5.1.2 性能导向理论 | 第48-49页 |
5.2 混沌--模拟退火算法描述 | 第49-51页 |
5.2.1 模拟退火算法描述 | 第49-51页 |
5.2.2 随机扰动的确定 | 第51页 |
5.3 评估方法 | 第51-52页 |
5.3.1 性能评估 | 第51-52页 |
5.3.2 计算复杂度 | 第52页 |
5.4 系统模型和参数配置 | 第52-53页 |
5.5 仿真结果及分析 | 第53-58页 |
5.5.1 城市场景仿真结果 | 第53-55页 |
5.5.2 郊区场景仿真结果 | 第55-58页 |
5.6 本章小结 | 第58-59页 |
第六章 总结与展望 | 第59-61页 |
6.1 论文总结 | 第59-60页 |
6.2 未来工作展望 | 第60-61页 |
参考文献 | 第61-66页 |
致谢 | 第66-67页 |
作者攻读学位期间发表的学术论文目录 | 第67页 |