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60GHz毫米波无线个域网中空间复用技术的研究

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

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