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文档简介
1、LTE论文:LTE中切换参数自优化机制的研究与设计【中文摘要】第三代移动通信合作计划3GPP开始启动3GPP长期演进(Long Term Evolution, LTE)项目,LTE项目以OFDM/FDMA(Orthogonal Frequency Division Multiplexing/Frequency Division Multiple Access)为核心。通过对无线接口及无线网络的架构进行改进,以达到降低时延、提高用户数据速率、增大系统容量和覆盖范围以及降低运营成本的。从3G网络向LTE网络的演进带来了网络结构、无线设备与核心网逻辑接口的重大转变。LTE网络舍弃了RNC-NodeB
2、结构,RNC功能由eNodeB和核心网共同提供。由于LTE网络的复杂和异构性,3GPP在LTE引入了LTE自组织网络(Self-Organized Network:SON)的概念,并需要自主网络管理的支撑。3GPP和SOCRATES都对LTE自组织网络管理做了大量研究,SOCRATES中提出的LTE网络自配置、自优化、自治愈用例逐渐成为研究热点,其中切换参数自优化是自优化的用例之一,目前对切换参数自优化的研究有对过早切换、过晚切换、以及乒乓切换的优化,这类优化与传统2G.【英文摘要】The third generation mobile communication cooperation pr
3、ogram (3GPP) started Long Term Evolution (Long Term Evolution, LTE) project, LTE project based on OFDM/FDMA (Orthogonal Frequency Division Multiplexing/Frequency Division Multiple Access) as its core. Through the wireless interface and wireless network architecture for a number of improvements to ac
4、hieve lower latency and improve the users data rate, increasing the system capacity and coverage and reduce operating costs. It bring the evolution of the .【关键词】LTE 无线资源管理 切换参数自优化 负载均衡 线性回归模型【英文关键词】LTE Radio Resource Management handover parameters self-optimization Load Balancing Linear Regression【索
5、购全文】联系Q1:138113721 Q2:139938848同时提供论文写作一对一辅导和论文发表服务.保过包发【目录】LTE中切换参数自优化机制的研究与设计摘要4-5ABSTRACT5-6第一章 绪论10-141.1 研究背景及意义10-111.2 研究现状11-121.3 本文研究内容及创新点121.4 研究生期间工作12-131.5 论文结构13-14第二章 背景知识14-272.1 自主网络管理14-16 自主网络管理特征14-15 自主网络管理系统体系结构15-16 自主网络管理特点162.2 LTE无线接入网16-22 LTE简介16-17 LTE关键技术17-18 LTE系统架构
6、18-19 EPC与E-UTRAN功能划分19-20 E-UTRAN接口的通用协议20-21 LTE网络物理资源块21-222.3 LTE切换流程22-25 控制平面的切换处理22-24 用户平面的切换处理24-252.4 切换参数优化自主控制环25-27第三章 以负载均衡为目标的分布式切换参数自优化27-443.1 引言273.2 负载均衡控制器27-293.3 负载函数定义29-303.4 负载均衡算法30-35 信息交换的触发方式30 负载均衡算法流程30-353.5 仿真和结果分析35-43 系统仿真方法与建模35-37 QualNet仿真软件37-38 仿真环境设置38-40 切换门限差值有效范围40-42 切换参数优化42-433.6 本章小结43-44第四章 以关键性能指标调控为目标的切换参数自优化44-554.1 引言444.2 线性回归模型44-46 一元线性回归模型44-45 元线性回归的最小二乘估计45-464.3 基于统计学习的切换参数自优化流程46-474.4 KPI与RRM之间的线性回归分析47-49 关键性能指标定义47 仿真和回归分析47-494.5 切换门限差值自优化算法49-52 自优化算法约束模型49-50 HM之间的比例关系50 HM_(ij)计算方法50-51 迭代优化步骤51-524.6 关键性能指标迭代优化仿真52-534.7 两种切
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