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紫外光通信组网关键技术研究

摘要第4-5页
abstract第5-6页
1 绪论第9-17页
    1.1 研究背景第9-11页
    1.2 国内外研究现状第11-14页
    1.3 研究目的及意义第14页
    1.4 主要研究内容及章节安排第14-17页
2 无线紫外光通信组网理论基础第17-29页
    2.1 紫外光通信原理第17-19页
        2.1.1 紫外光通信系统第17页
        2.1.2 紫外光大气传输特性第17-19页
    2.2 无线Ad Hoc网络第19-20页
    2.3 紫外光单次散射通信系统模型第20-21页
        2.3.1 LOS通信和NLOS通信第20页
        2.3.2 共面与非共面第20-21页
    2.4 基于Monte-Carlo方法的紫外光多次散射信道建模第21-27页
        2.4.1 Monte-Carlo方法第21-26页
        2.4.2 仿真结果与实验验证第26-27页
    2.5 本章小结第27-29页
3 多用户紫外光通信网络性能分析第29-45页
    3.1 多用户紫外光通信网络第29-30页
        3.1.1 紫外光通信系统组网拓扑结构第29页
        3.1.2 不同高度差下紫外光通信散射系统模型第29-30页
        3.1.3 紫外光通信链路间干扰模型第30页
    3.2 系统误码率第30-31页
    3.3 不同高度差下紫外光通信系统仿真结果分析第31-37页
        3.3.1 发射端和接收端高度差对误码率的影响第32-34页
        3.3.2 不同高度差下收发端仰角对误码率的影响第34-36页
        3.3.3 不同高度差下收发端偏轴角对误码率的影响第36-37页
    3.4 紫外光通信组网多用户干扰仿真结果分析第37-42页
        3.4.1 距离对误码率的影响第38-39页
        3.4.2 链路间夹角对误码率的影响第39-40页
        3.4.3 收发端仰角对误码率的影响第40-42页
    3.5 本章小结第42-45页
4 紫外光收发信装置及节点定位技术第45-57页
    4.1 基于空分复用的紫外光收发信装置第45-46页
    4.2 节点定位算法第46-50页
        4.2.1 基本术语第46-47页
        4.2.2 传统的定位算法第47页
        4.2.3 典型的测距定位算法第47-49页
        4.2.4 绝对定位与相对定位第49-50页
    4.3 紫外光组网通信节点定位算法第50-55页
        4.3.1 基于能量信息测距第50-51页
        4.3.2 时延信息测距第51-52页
        4.3.3 算法原理第52-53页
        4.3.4 仿真实验第53-55页
    4.4 本章小结第55-57页
5 紫外光通信组网路由策略第57-65页
    5.1 仿真工具NS2第57页
    5.2 Ad Hoc网络路由协议第57-59页
        5.2.1 DSDV路由协议第57-58页
        5.2.2 DSR路由协议第58页
        5.2.3 AODV路由协议第58-59页
        5.2.4 MAODV 路由协议第59页
    5.3 紫外光MAODV路由算法第59-60页
        5.3.1 路由发现过程第59-60页
        5.3.2 路由维护过程第60页
        5.3.3 紫外光Ad Hoc网络路由建立第60页
    5.4 仿真实验第60-63页
        5.4.1 仿真场景设置第60-61页
        5.4.2 评价指标第61-62页
        5.4.3 仿真结果分析第62-63页
    5.5 本章小结第63-65页
6 总结与展望第65-67页
    6.1 工作总结第65页
    6.2 工作展望第65-67页
参考文献第67-73页
作者攻读学位期间发表学术论文清单第73-75页
致谢第75页

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