摘要 | 第1-7页 |
Abstract | 第7-12页 |
第1章 绪论 | 第12-18页 |
·课题研究背景及意义 | 第12-13页 |
·国内外研究现状分析 | 第13-16页 |
·单小区OFDMA系统的资源分配 | 第13-15页 |
·多小区OFDMA系统的资源分配 | 第15页 |
·其他OFDMA系统的资源分配 | 第15-16页 |
·论文章节安排及其主要工作 | 第16-18页 |
第2章 OFDMA系统相关知识 | 第18-28页 |
·OFDMA基本特征 | 第18-21页 |
·OFDMA基本原理 | 第18-20页 |
·无线信道特性 | 第20-21页 |
·自适应调制编码 | 第21页 |
·用户数据业务模型 | 第21-23页 |
·服务品质概述 | 第21-22页 |
·数据业务的类型 | 第22页 |
·数据业务的数学模型 | 第22-23页 |
·本文研究的基本条件及假设 | 第23-25页 |
·基本场景的假设 | 第23页 |
·系统基本参数的定义 | 第23-24页 |
·OFDMA资源分配一般数学模型 | 第24-25页 |
·系统性能评估技术指标 | 第25-27页 |
·吞吐率 | 第25页 |
·资源利用率 | 第25-26页 |
·公平性 | 第26页 |
·算法的渐进时间复杂度 | 第26-27页 |
·本章小结 | 第27-28页 |
第3章 RA准则子载波与功率动态分配算法研究 | 第28-40页 |
·基本数学模型 | 第28-29页 |
·RA准则子载波与功率的联合最优分配问题 | 第29-30页 |
·单用户总速率最大化的分配与注水算法 | 第30-31页 |
·多用户RA准则典型分配算法分析 | 第31-35页 |
·即时分配算法 | 第31-34页 |
·拓展时间上的增益及遍历分配算法 | 第34-35页 |
·算法时间复杂度分析 | 第35-36页 |
·RA准则分配算法仿真与比较 | 第36-39页 |
·即时分配算法仿真与比较 | 第36-37页 |
·遍历分配算法仿真与比较 | 第37-39页 |
·本章小结 | 第39-40页 |
第4章 MA准则子载波与功率动态分配算法研究 | 第40-51页 |
·基本数学模型 | 第40页 |
·MA准则子载波与功率的联合最优分配问题 | 第40-41页 |
·单用户总功率最小化的分配与FOMPA算法 | 第41-43页 |
·多用户MA准则典型分配算法分析 | 第43-45页 |
·Wong算法 | 第43-44页 |
·MPDF算法 | 第44-45页 |
·一种次优分配算法—MGF算法 | 第45-46页 |
·算法时间复杂度分析 | 第46页 |
·MA准则分配算法仿真与比较 | 第46-50页 |
·仿真环境设置 | 第46-50页 |
·仿真结果分析 | 第50页 |
·本章小结 | 第50-51页 |
第5章 用户数据队列稳定性问题研究 | 第51-61页 |
·稳定性的相关概念 | 第51-52页 |
·系统容量与算法的稳定容量 | 第52-53页 |
·联合队列和信道状态信息的动态子载波与功率分配 | 第53-54页 |
·Throughput-Optimal分配及其典型算法 | 第54-56页 |
·Throughput-Optimal算法定义及其判定 | 第54页 |
·典型的Throughput-Optimal算法分析 | 第54-56页 |
·Throughput-Optimal典型分配算法仿真与比较 | 第56-59页 |
·仿真环境设置 | 第56-59页 |
·仿真结果分析 | 第59页 |
·本章小结 | 第59-61页 |
第6章 OFDMA系统混合业务分配算法研究 | 第61-71页 |
·业务的最低保证速率 | 第61-62页 |
·实时业务的最低保证速率 | 第61-62页 |
·非实时业务的最低保证速率 | 第62页 |
·混合业务的能量效率最大化分配问题 | 第62-64页 |
·混合业务的能量效率最大化分配数学模型 | 第62-63页 |
·系统能量效率与频谱效率的关系 | 第63-64页 |
·一种满足混合业务QoS需求的分配算法—BEESE算法 | 第64-66页 |
·满足最低保证速率的功率最小化分配与MMGF算法 | 第64-65页 |
·进一步平衡能量效率和频谱效率与BEESE算法 | 第65-66页 |
·BEESE算法仿真与比较 | 第66-70页 |
·仿真环境设置 | 第66-69页 |
·仿真结果分析 | 第69-70页 |
·本章小结 | 第70-71页 |
总结与展望 | 第71-73页 |
致谢 | 第73-74页 |
参考文献 | 第74-78页 |
攻读硕士学位期间发表的论文及科研成果 | 第78页 |