摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-8页 |
縮略语表 | 第9-10页 |
目录 | 第10-13页 |
第一章 绪论 | 第13-25页 |
1.1 研究背景 | 第13-14页 |
1.2 IMT-A下的D2D通信系统 | 第14-20页 |
1.2.1 D2D通信系统概述 | 第15-16页 |
1.2.2 蜂窝和D2D混合网络架构 | 第16-17页 |
1.2.3 IMT-A下D2D通信的主要研究现状 | 第17-20页 |
1.3 论文的主要贡献和体系结构 | 第20-25页 |
1.3.1 论文的主要贡献 | 第20-22页 |
1.3.2 论文的体系结构 | 第22-25页 |
第二章 蜂窝网络下D2D系统干扰模型分析 | 第25-43页 |
2.1 实现D2D通信的基本假设条件 | 第25-28页 |
2.1.1 D2D通信与蜂窝通信的融合方式 | 第25-27页 |
2.1.2 D2D用户的工作模式 | 第27-28页 |
2.1.3 其他的假设条件 | 第28页 |
2.2 混合网络D2D通信的系统模型 | 第28-32页 |
2.2.1 混合网络D2D通信的连接建立方式 | 第29-30页 |
2.2.2 混合网络D2D通信的信道模型 | 第30-32页 |
2.2.3 混合网络D2D通信的应用场景 | 第32页 |
2.3 混合网络D2D通信的干扰分析 | 第32-38页 |
2.3.1 混合网络D2D与蜂窝网络的资源共享方式 | 第33-35页 |
2.3.2 混合网络D2D的干扰模型 | 第35-38页 |
2.4 混合网络D2D通信干扰协调的主要技术 | 第38-41页 |
2.4.1 混合网络下的D2D通信的模式选择 | 第39页 |
2.4.2 混合网络下D2D通信的资源管理 | 第39-40页 |
2.4.3 混合网络下D2D通信的功率控制 | 第40-41页 |
2.5 本章小结 | 第41-43页 |
第三章 混合网络D2D单播通信的干扰协调 | 第43-57页 |
3.1 系统模型 | 第43-44页 |
3.2 混合网络D2D单播通信的干扰协调算法 | 第44-52页 |
3.2.1 基于门限的模式选择算法 | 第44-46页 |
3.2.2 基于改进匈牙利算法的频谱分配方案 | 第46-50页 |
3.2.3 基于位置的动态功率控制算法 | 第50-52页 |
3.3 仿真结果与分析 | 第52-56页 |
3.4 本章小结 | 第56-57页 |
第四章 混合网络D2D多播的干扰协调 | 第57-83页 |
4.1 研究背景 | 第57-58页 |
4.2 混合网络D2D多播概述 | 第58-68页 |
4.2.1 混合网络D2D多播概念的提出 | 第59页 |
4.2.2 混合网络D2D多播通信的建立过程 | 第59-65页 |
4.2.3 混合网络D2D多播系统模型和场景分析 | 第65-66页 |
4.2.4 混合网络D2D多播通信的干扰分析 | 第66-68页 |
4.3 混合网络D2D多播通信的干扰协调算法 | 第68-77页 |
4.3.1 基于门限的功率控制算法 | 第68-70页 |
4.3.2 基于蜂窝用户位置信息的干扰区域限制算法 | 第70-73页 |
4.3.3 基于干扰区域集合的资源分配算法 | 第73-77页 |
4.4 仿真结果与分析 | 第77-81页 |
4.5 本章小结 | 第81-83页 |
第五章 异构网络下D2D通信的干扰协调 | 第83-107页 |
5.1 研究背景 | 第83-84页 |
5.2 系统模型及干扰分析 | 第84-98页 |
5.2.1 宏蜂窝网络与Femto网络使用相同频点 | 第85-91页 |
5.2.2 宏蜂窝网络与Femto网络使用不同频点 | 第91-98页 |
5.3 异构网络D2D通信的干扰协调算法 | 第98-103页 |
5.3.1 网络标记法 | 第98-99页 |
5.3.2 基于容量最优的干扰协调算法 | 第99-101页 |
5.3.3 基于能量效率最优的干扰协调算法 | 第101-102页 |
5.3.4 基于干扰选择的干扰协调算法 | 第102-103页 |
5.4 仿真结果与分析 | 第103-106页 |
5.5 本章小结 | 第106-107页 |
第六章 总结与展望 | 第107-111页 |
6.1 论文工作总结 | 第107-108页 |
6.2 未来工作展望 | 第108-111页 |
参考文献 | 第111-123页 |
致谢 | 第123-125页 |
攻读博士学位期间的研究成果 | 第125-126页 |