摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
1 绪论 | 第10-14页 |
1.1 研究背景 | 第10-11页 |
1.2 研究现状 | 第11-12页 |
1.3 论文结构 | 第12页 |
1.4 论文主要工作 | 第12页 |
1.5 本章小结 | 第12-14页 |
2 LTE-A系统及载波聚合技术 | 第14-28页 |
2.1 LTE-A系统概述 | 第14-17页 |
2.1.1 移动通信系统的发展史 | 第14-15页 |
2.1.2 LTE-A系统需求分析 | 第15-16页 |
2.1.3 LTE-A系统结构 | 第16-17页 |
2.2 LTE-A系统中的关键技术 | 第17-20页 |
2.2.1 载波聚合技术(CA) | 第17-18页 |
2.2.2 多点协作(COMP) | 第18页 |
2.2.3 多输入多输出(MIMO) | 第18-19页 |
2.2.4 中继技术(Relay) | 第19页 |
2.2.5 家庭基站(Femtocell) | 第19-20页 |
2.3 载波聚合技术研究现状 | 第20-27页 |
2.3.1 载波聚合技术概述 | 第20-21页 |
2.3.2 载波聚合类型 | 第21-23页 |
2.3.3 载波聚合下的部署场景 | 第23-25页 |
2.3.4 载波聚合方式 | 第25-27页 |
2.4 本章小结 | 第27-28页 |
3 LTE-A系统载波聚合下的资源调度 | 第28-44页 |
3.1 资源调度概述 | 第28-32页 |
3.1.1 下行资源调度的流程 | 第28-29页 |
3.1.2 资源调度粒度 | 第29-30页 |
3.1.3 经典调度算法 | 第30-32页 |
3.2. 下行链路OFDMA无线资源 | 第32-36页 |
3.2.1 OFDM及OFDMA技术原理 | 第33页 |
3.2.2 帧结构 | 第33-34页 |
3.2.3 OFDMA的物理资源块 | 第34-36页 |
3.3. 基于载波聚合的下行资源调度机制与传输 | 第36-39页 |
3.3.1 LTE-A系统载波聚合下的资源调度机制 | 第36-38页 |
3.3.2 LTE-A系统载波聚合下的资源传输机制 | 第38-39页 |
3.4. 无线载波聚合系统中下行资源调度 | 第39-42页 |
3.4.1 载波聚合下的资源调度结构模型 | 第39页 |
3.4.2 载波聚合下的资源调度算法 | 第39-42页 |
3.5. 本章小结 | 第42-44页 |
4 LTE-A系统中的业务模型及QoS特性 | 第44-51页 |
4.1. 业务模型 | 第44-47页 |
4.1.1 业务模型概述 | 第44页 |
4.1.2 LTE-A中的业务模型分析 | 第44-47页 |
4.2. 业务分类 | 第47-48页 |
4.3. 业务QoS描述及要求 | 第48-49页 |
4.3.1 业务QoS概述 | 第48-49页 |
4.3.2 LTE-A系统中业务QoS描述 | 第49页 |
4.4. 本章小结 | 第49-51页 |
5 LTE-A系统载波聚合下基于混合业务的资源调度 | 第51-60页 |
5.1. 现有混合业务资源调度算法概述 | 第51页 |
5.2. LTE-A系统载波聚合下改进的M-PF算法 | 第51-54页 |
5.2.1 M-PF调度算法 | 第51-52页 |
5.2.2 M-PF调度算法的改进 | 第52-54页 |
5.3. 系统仿真分析 | 第54-59页 |
5.3.1 仿真场景 | 第54-55页 |
5.3.2 仿真参数 | 第55页 |
5.3.3 仿真结果及分析 | 第55-59页 |
5.4. 本章小结 | 第59-60页 |
结论 | 第60-61页 |
致谢 | 第61-62页 |
参考文献 | 第62-64页 |
附录A 英文缩略语 | 第64-66页 |
攻读学位期间的研究成果 | 第66页 |