摘要 | 第5-8页 |
ABSTRACT | 第8-9页 |
目录 | 第11-13页 |
图表目录 | 第13-14页 |
第1章 绪论 | 第14-24页 |
1.1 研究背景和意义 | 第14-16页 |
1.2 本文主要研究内容和创新点 | 第16-20页 |
1.2.1 研究内容 | 第16-19页 |
1.2.2 创新点 | 第19-20页 |
1.3 博士期间主要工作 | 第20-21页 |
1.4 本文组织结构 | 第21-24页 |
第2章 资源分配和负载均衡自主优化研究综述 | 第24-38页 |
2.1 无线网络自主优化概述 | 第24-31页 |
2.1.1 无线网络自主优化概念 | 第24-27页 |
2.1.2 相关研究计划和组织 | 第27-29页 |
2.1.3 无线网络自主优化用例介绍 | 第29-31页 |
2.2 研究现状 | 第31-37页 |
2.2.1 资源分配自主优化研究现状及存在问题 | 第31-34页 |
2.2.2 负载均衡自主优化研究现状与存在问题 | 第34-37页 |
2.3 本章小结 | 第37-38页 |
第3章 适应自相似业务的无线网络自主CAC策略 | 第38-52页 |
3.1 引言 | 第38-39页 |
3.2 无线业务自相似性研究 | 第39-46页 |
3.2.1 自相似性过程定义及物理意义 | 第39页 |
3.2.2 无线网络业务的自相似性 | 第39-42页 |
3.2.3 服务带宽取定 | 第42-45页 |
3.2.4 汇聚业务流量下的应用 | 第45-46页 |
3.3 SS-CAC策略 | 第46-49页 |
3.4 仿真结果分析 | 第49-51页 |
3.5 本章小结 | 第51-52页 |
第4章 面向无线网络容量—覆盖优化的分组调度算法 | 第52-66页 |
4.1 引言 | 第52-53页 |
4.2 B-CCPF分组调度算法 | 第53-55页 |
4.3 收敛性分析 | 第55-58页 |
4.3.1 相关定义及定理 | 第55-56页 |
4.3.2 B-CCPF的收敛性 | 第56-58页 |
4.4 覆盖-容量优化机制 | 第58-61页 |
4.4.1 系统模型 | 第58-59页 |
4.4.2 控制机制 | 第59-61页 |
4.5 仿真结果分析 | 第61-65页 |
4.5.1 “6+1”基站场景 | 第61-63页 |
4.5.2 实际网络数据场景 | 第63-65页 |
4.6 本章小结 | 第65-66页 |
第5章 基于COMP的负载均衡机制建模与分析 | 第66-87页 |
5.1 引言 | 第66-67页 |
5.2 系统模型 | 第67-70页 |
5.2.1 业务量模型 | 第67-68页 |
5.2.2 CoMP信道模型 | 第68-69页 |
5.2.3 服务质量 | 第69-70页 |
5.3 CoMP负载均衡形式分析 | 第70-73页 |
5.3.1 CoMP负载均衡的基础形式 | 第70-71页 |
5.3.2 CoMP负载均衡的并用形式和复用形式 | 第71页 |
5.3.3 形式选取 | 第71-73页 |
5.4 呼叫阻塞率和有效吞吐量 | 第73-79页 |
5.4.1 呼叫阻塞率 | 第74-76页 |
5.4.2 有效吞吐量 | 第76-79页 |
5.5 仿真结果分析 | 第79-85页 |
5.5.1 高负载基站低密度分布场景 | 第80-83页 |
5.5.2 高负载基站高密度分布场景 | 第83-85页 |
5.6 本章小结 | 第85-87页 |
第6章 异构网络下能效驱动的负载均衡机制 | 第87-98页 |
6.1 引言 | 第87-88页 |
6.2 问题描述 | 第88-89页 |
6.2.1 LTE基站能效和用户业务满意度 | 第88页 |
6.2.2 吞吐量计算 | 第88-89页 |
6.3 LTE和WIFI网络下能效驱动的负载均衡条件 | 第89-91页 |
6.3.1 切换用户吞吐量不降条件 | 第90页 |
6.3.2 LTE基站能效不降条件 | 第90-91页 |
6.4 LTE和WIFI网络下能效驱动的负载均衡算法 | 第91-94页 |
6.5 仿真结果分析 | 第94-97页 |
6.5.1 仿真环境及参数设置 | 第94页 |
6.5.2 结果分析 | 第94-97页 |
6.6 本章小结 | 第97-98页 |
第7章 结束语 | 第98-100页 |
7.1 论文总结 | 第98-99页 |
7.2 未来的研究工作 | 第99-100页 |
参考文献 | 第100-108页 |
致谢 | 第108-110页 |
攻读学位期间发表论文及专利 | 第110页 |