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【6h】

移动通信无线资源管理与TD-SCDMA系统动态信道分配算法研究

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摘要

第1章 绪论

1.1 课题来源及研究的目的和意义

1.1.1 课题来源

1.1.2 研究的目的和意义

1.2 第三代通信系统的介绍

1.3 TD-SCDMA系统概述

1.3.1 TD-SCDMA系统的帧结构

1.3.2 TD-SCDMA的关键技术

1.3.3 TD-SCDMA的主要技术指标

1.4 国内外研究现状及分析

1.4.1 国外在该方向的发展现状和分析

1.4.2 国内在该方向的发展现状和分析

1.5 论文的主要内容

第2章 无线资源管理及DCA技术

2.1 无线资源管理的基本概念

2.1.1 无线资源管理的模块组成及功能

2.1.2 TD-SCDMA无线资源管理特点

2.2 动态信道分配

2.2.1 DCA概述

2.2.2 慢速DCA

2.2.3 快速DCA

2.3 动态信道分配中的干扰分析

2.4 动态信道分配算法研究

2.4.1 中心控制式DCA

2.4.2 分散和分布式DCA

2.4.3 基于单业务的DCA

2.4.4 基于单业务的DCA

2.4.5 基于交叉时隙干扰的DCA

2.5 本章小结

第3章 慢速动态信道分配算法的仿真和分析

3.1 慢速DCA算法介绍

3.1.1 时隙优先级排队方法

3.1.2 时隙优先级排队方法

3.2 热点小区慢速DCA

3.2.1 热点小区慢速DCA算法介绍

3.2.2 模型分析与建立

3.2.3 算法可实现性分析

3.2.4 系统仿真与性能分析

3.3 双小区环境下的热点小区慢速DCA分析

3.4 本章小结

第4章 快速动态信道分配算法的改进设计与仿真分析

4.1 快速DCA算法介绍

4.1.1 基于负荷的快速DCA算法

4.1.2 基于链路质量的快速DCA算法

4.1.3 频率优化的快速DCA算法

4.2 固定边界快速DCA算法

4.3 可移动边界快速DCA算法

4.4 改进的可移动边界快速DCA算法

4.4.1 改进的MB DCA设计思路

4.4.2 业务性能分析

4.4.3 仿真结果与分析

4.5 本章小结

第5章 结论

参考文献

致谢

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摘要

动态信道分配(DCA)是TD-SCDMA系统的关键技术之一,能够限制干扰、最小化信道重用距离,从而高效率地利用有限的无线资源,提高系统容量。采用动态信道分配是TDD系统的优势所在。本文首先简要介绍了动态信道分配及其要克服的主要问题,然后提出了适于在TD-SCDMA系统中采用的动态信道分配算法。
  动态信道分配主要分为慢速动态信道分配(SDCA)和快速动态信道分配(FDCA)两个部分。本文针对TD-SCDMA帧结构的系统特点,设计出一种高效、实用的慢速动态信道分配方法,很好的解决了在业务不对称的情况下频谱利用率低的问题。首先对现有的热点小区慢速动态信道分配进行了分析,通过仿真验证了系统的资源利用率较没有时隙调整有了明显的提高,但是性能上有不足,针对这种情况,本文以双小区模型为例分析了造成这种不足的原因,进行了改善。
  而快速动态信道分配可以提高用户的业务质量,同时抑制相邻小区间的交叉时隙干扰,从而使得资源利用率大大提高,以满足TD-SCDMA的需求。本文在慢速动态信道分配的基础上,提出了一种可移动边界的动态信道分配改进方案——混合数据速率、小分组借用的可移动边界快速动态信道分配方案,解决了在混合数据业务速率情况下系统信道借用率较低的问题。通过小分组借用,增加了可移动边界策略的灵活性,使系统性能得到进一步提高。仿真结果表明,此方案在不影响语音业务性能的情况下,减少了数据掉包率,使得系统资源得到更好的利用,更好的提高无线频谱利用率,防止网络阻塞。

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