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 |