摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
符号对照表 | 第11-12页 |
缩略语对照表 | 第12-17页 |
第一章 绪论 | 第17-25页 |
1.1 课题研究背景 | 第17-19页 |
1.1.1 选择 60GHz频段的原因 | 第17页 |
1.1.2 毫米波无线通信标准进程 | 第17-18页 |
1.1.3 毫米波无线通信的特点 | 第18-19页 |
1.2 研究现状及意义 | 第19-21页 |
1.2.1 研究现状 | 第19页 |
1.2.2 研究意义 | 第19-21页 |
1.3 论文主要工作和章节安排 | 第21-25页 |
1.3.1 本文的主要工作 | 第21-23页 |
1.3.2 本文的章节安排 | 第23-25页 |
第二章 毫米波无线个域网关键技术 | 第25-39页 |
2.1 引言 | 第25页 |
2.2 毫米波无线个域网网络架构 | 第25-26页 |
2.3 毫米波无线个域网帧结构 | 第26-27页 |
2.4 毫米波天线模型 | 第27-31页 |
2.4.1 理想天线模型 | 第27-28页 |
2.4.2 可控天线模型 | 第28-29页 |
2.4.3 相控阵列天线模型 | 第29-31页 |
2.5 毫米波无线路径损耗模型 | 第31-33页 |
2.5.1 会议室场景下的LOS路径损耗模型 | 第31-32页 |
2.5.2 会议室场景下的NLOS路径损耗模型 | 第32-33页 |
2.5.3 客厅和企业隔间景下路径损耗模型 | 第33页 |
2.6 毫米波定向天线波束成型机制 | 第33-35页 |
2.7 空间复用条件 | 第35-36页 |
2.8 毫米波无线个域网空间复用 | 第36-37页 |
2.9 本章小结 | 第37-39页 |
第三章 非基于QoS的全局最大共存可能空间复用算法 | 第39-57页 |
3.1 引言 | 第39页 |
3.2 系统模型 | 第39-41页 |
3.2.1 网络架构 | 第39-40页 |
3.2.2 固定长度CTA的帧结构 | 第40页 |
3.2.3 天线模型 | 第40页 |
3.2.4 路径损耗模型 | 第40-41页 |
3.3 位置信息的获取 | 第41页 |
3.4 经典空间复用算法 | 第41-45页 |
3.4.1 基于协议干扰模型的最大扇区差值算法 | 第42-43页 |
3.4.2 基于物理干扰模型的Blind算法 | 第43-44页 |
3.4.3 基于物理干扰模型的局部最大共存可能算法 | 第44-45页 |
3.5 全局最大共存可能GMCP的空间复用算法 | 第45-51页 |
3.5.1 非基于QoS的空间复用条件 | 第45-48页 |
3.5.2 问题描述 | 第48页 |
3.5.3 算法步骤 | 第48-50页 |
3.5.4 复杂度分析 | 第50页 |
3.5.5 算法对比分析 | 第50-51页 |
3.6 仿真与性能分析 | 第51-56页 |
3.6.1 仿真场景及参数设置 | 第51-52页 |
3.6.2 性能分析 | 第52-55页 |
3.6.3 算法复杂度比较 | 第55-56页 |
3.7 本章小结 | 第56-57页 |
第四章 基于QoS的最大共存可能空间复用算法 | 第57-75页 |
4.1 引言 | 第57页 |
4.2 基于粒子群算法的信道分配时间CTA分配算法 | 第57-62页 |
4.2.1 问题描述 | 第58-61页 |
4.2.2 CTA-PSO算法 | 第61-62页 |
4.3 GMMCP算法 | 第62-66页 |
4.3.1 非固定长度CTA的帧结构 | 第62页 |
4.3.2 基于QoS的空间复用条件 | 第62-64页 |
4.3.3 问题描述 | 第64-65页 |
4.3.4 算法步骤 | 第65-66页 |
4.4 准信道时间控制因子自适应机制ACF | 第66-68页 |
4.5 仿真结果与性能分析 | 第68-74页 |
4.5.1 仿真场景及参数设置 | 第68-69页 |
4.5.2 性能分析 | 第69-74页 |
4.6 本章小结 | 第74-75页 |
第五章 全文总结及展望 | 第75-77页 |
5.1 论文工作总结 | 第75页 |
5.2 下一步研究方向 | 第75-77页 |
参考文献 | 第77-81页 |
致谢 | 第81-83页 |
作者简介 | 第83-84页 |