复合可重构无线通信系统网络复合的研究

复合可重构无线通信系统网络复合的研究

论文摘要

复合可重构无线通信系统是一种向着未来移动通信系统演进的多制式移动通信网络解决方案,是以欧洲研究为背景的一个未来移动通信系统演进方向。复合可重构无线通信系统由于其具有多种无线接入网络和多模终端,具有比单一无线接入技术构成的通信系统更容易满足第四代移动通信系统各方面要求的特性。这些特性需要从理论上得到支持。本文从理论角度上,建立复合可重构无线通信系统的数学模型。在此模型基础上,从系统的角度讨论将不同的无线通信网络进行复合,对复合可重构无线通信系统的结构、垂直移动性和网络控制等方面进行了讨论,为复合可重构无线通信的发展开启整体性能的讨论。本文讨论的主要问题及创新点有:一、复合可重构无线通信系统的背景、起源以及网络复合概念分析。第一章从4G系统的特点和复合可重构通信系统演进出发,首次详细讨论了网络复合概念,详细区分了异构的无线通信网络结合中网络共存、网络协同、网络融合概念,明确了网络复合和终端可重构的概念。二、复合可重构无线通信系统的结构和无线接入网络选择问题的研究。第二章在欧洲关于复合可重构无线通信系统研究基础上,从各种现有无线通信系统特性入手,从宏观结构、空间结构、逻辑结构、信令结构等角度提出了复合可重构无线通信系统的系统结构。提出了将不同无线通信系统进行复合的方法。三、复合可重构无线通信系统控制问题研究。主要研究的是用户接入控制和基于包交换的流控制方面分析。由于复合可重构无线通信系统的特性,需要采用与以往无线通信网络不同的资源管理技术,采用相对应的准入控制技术。第三章提出了在复合可重构无线通信系统接入网络和核心网络部分所采用的流控制算法。该算法实现流控制时,控制器只需要已知流各节点控制器中队列积压的状态,不需要知道输入速率、信道统计和全网拓扑。算法减轻了系统控制方面的复杂度。四、对复合可重构无线通信系统的垂直移动性分析。垂直移动性问题是复合可重构无线通信系统的特色问题,涉及到垂直切换流程、垂直切换信令流程、切换算法的多个方面。第四章以WCDMA、IEEE802.16e和IEEE802.11g三种无线技术为例,提出了复合可重构无线通信系统的垂直切换流程、切换信令流程,并提出两种多准则判决算法来分析在复合可重构无线通信系统中怎样进行垂直切换判决。五、复合可重构无线通信系统性能分析。在第五章提出了进行性能分析的两种数学模型。该章运用排队理论,将不支持垂直移动性的复合可重构无线通信系统等效成M/H3/m/m排队系统,将带有垂直移动性的复合可重构无线通信系统等效成M/ME/m/m排队系统,从而对系统的平均服务时间和系统阻塞概率进行分析。在本文最后,进行了总结和对未来研究的展望。

论文目录

  • 致谢
  • 中文摘要
  • ABSTRACT
  • 第1章 绪论
  • 1.1 选题背景
  • 1.1.1 4G系统性能及基本要求
  • 1.1.2 4G面临问题
  • 1.2 第四代移动通信研究状况
  • 1.2.1 基本研究状况
  • 1.2.2 欧洲
  • 1.2.3 亚洲
  • 1.2.4 北美
  • 1.3 复合可重构无线通信系统
  • 1.3.1 复合可重构无线通信系统的发展
  • 1.3.2 系统定义
  • 1.3.3 面临的问题
  • 1.4 论文的主要内容
  • 第2章 系统结构
  • 2.1 无线通信系统简述
  • 2.2 无线通信系统比较
  • 2.2.1 参数比较
  • 2.2.2 结构比较
  • 2.3 复合可重构无线通信系统结构
  • 2.3.1 欧洲复合网络结构
  • 2.3.2 结构模型
  • 2.3.3 无线接入网络选择
  • 2.4 复合方法
  • 2.4.1 无线通信系统复合
  • 2.4.2 信令支持
  • 2.5 小结
  • 第3章 资源管理与控制
  • 3.1 联合无线资源管理
  • 3.2 联合准入控制
  • 3.3 流控制
  • 3.3.1 基本模型
  • 3.3.2 算法描述
  • 3.3.3 仿真结果
  • 3.4 小结
  • 第4章 垂直移动性分析
  • 4.1 垂直移动性概述
  • 4.2 垂直移动性协议
  • 4.2.1 移动IPv6(MIPv6)
  • 4.2.2 SIP
  • 4.2.3 mSCTP(移动SCTP)
  • 4.2.4 协议流程
  • 4.3 垂直切换算法
  • 4.3.1 简单加权法
  • 4.3.2 层次分析算法(AHP)
  • 4.4 小结
  • 第5章 性能分析
  • 5.1 覆盖
  • 5.2 简单复合结构性能分析
  • 5.2.1 模型描述
  • 3/m/m排队系统'>5.2.2 M/H3/m/m排队系统
  • 5.2.3 数值仿真分析
  • 5.3 带有垂直移动性性能分析
  • 5.3.1 模型描述
  • 5.3.2 状态等效
  • 5.3.3 M/ME/m/m排队系统
  • 5.3.4 垂直切换概率
  • 5.4 数值仿真分析
  • 5.5 小结
  • 第6章 总结与展望
  • 6.1 主要贡献
  • 6.2 有待进一步研究的问题
  • 参考文献
  • 作者简历
  • 学位论文数据集
  • 相关论文文献

    • [1].无线通信航标灯系统的结构、原理、运行及管理[J]. 石家庄理工职业学院学术研究 2015(03)
    • [2].浅谈无线通信技术的应用及发展[J]. 中国新通信 2019(22)
    • [3].5G无线通信技术的应用前景分析[J]. 中国新通信 2019(24)
    • [4].关于5G无线通信技术概念及相关应用探讨[J]. 卫星电视与宽带多媒体 2019(24)
    • [5].新时期5G无线通信技术发展跟踪与应用研究[J]. 通信电源技术 2020(01)
    • [6].关于地铁无线通信技术的分析与探究[J]. 数字通信世界 2020(01)
    • [7].浅谈无线通信技术在电力通信中的应用[J]. 通讯世界 2020(01)
    • [8].大数据背景下无线通信技术的发展趋势[J]. 通讯世界 2020(02)
    • [9].大数据下的无线通信技术[J]. 中国新通信 2020(03)
    • [10].《无线通信技术》2019年总目录[J]. 无线通信技术 2019(04)
    • [11].地铁中的无线通信系统及其制式[J]. 数字通信世界 2020(03)
    • [12].短距离无线通信技术及其融合发展研究[J]. 中国新通信 2020(05)
    • [13].ZigBee无线通信技术及其应用研究[J]. 数字技术与应用 2020(03)
    • [14].基于5G无线通信技术的应用前景分析[J]. 中国新通信 2020(07)
    • [15].无线通信技术发展下探讨射频功率放大器线性化技术的应用[J]. 数字技术与应用 2020(06)
    • [16].新时期5G无线通信技术发展跟踪与应用分析[J]. 信息记录材料 2020(05)
    • [17].5G无线通信技术概念及在冶金工程中的应用分析[J]. 冶金管理 2020(13)
    • [18].5G无线通信技术的应用前景分析[J]. 中国新通信 2020(15)
    • [19].新时期5G无线通信技术发展跟踪与应用[J]. 电子技术与软件工程 2020(12)
    • [20].5G无线通信技术的应用前景分析[J]. 中国新通信 2020(16)
    • [21].5G无线通信概念及应用的思考[J]. 中国信息化 2020(08)
    • [22].无线通信技术的发展趋势阐述[J]. 电子元器件与信息技术 2020(08)
    • [23].浅谈无线通信技术的发展趋势[J]. 数字技术与应用 2018(10)
    • [24].浅谈无线通信技术的发展趋势[J]. 数字技术与应用 2018(11)
    • [25].试论5G无线通信技术的应用前景[J]. 电子世界 2019(01)
    • [26].论现代无线通信技术的现状与发展研究[J]. 数字通信世界 2019(02)
    • [27].无线通信工程的特点、现状、发展研究[J]. 信息技术与信息化 2019(02)
    • [28].无线通信技术的现状与发展[J]. 农家参谋 2019(08)
    • [29].无线通信工程和维护的研究方式与分析过程[J]. 科技资讯 2019(15)
    • [30].无线通信工程和维护的研究方式与分析过程[J]. 中国新通信 2019(13)

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