无线网络资源管理的跨层研究
摘要 | 第1-4页 |
Abstract | 第4-6页 |
目录 | 第6-9页 |
第一章 绪论 | 第9-21页 |
·研究背景 | 第9-10页 |
·无线网络概述 | 第10-14页 |
·无线网络的分类 | 第10-11页 |
·无线网络的物理层特性 | 第11-12页 |
·无线网络的介质接入方式 | 第12-13页 |
·无线网络的拓扑 | 第13-14页 |
·研究动机及意义 | 第14-16页 |
·本文的主要研究内容 | 第16-19页 |
·本文的主要贡献 | 第16-17页 |
·本文的结构安排 | 第17-19页 |
参考文献 | 第19-21页 |
第二章 无线网络的资源管理 | 第21-45页 |
·无线网络资源管理的内容 | 第21页 |
·QoS的概念 | 第21-34页 |
·QoS度量参数和业务特性 | 第22-24页 |
·QoS体系架构 | 第24-29页 |
·QoS的三种体系架构模型 | 第29-31页 |
·无线网络的QoS | 第31-34页 |
·资源管理的跨层式(cross-layer)设计 | 第34-40页 |
·跨层机制的分类 | 第35-36页 |
·跨层的信息交互 | 第36-38页 |
·跨层设计的关键问题 | 第38-39页 |
·跨层设计的挑战 | 第39-40页 |
参考文献 | 第40-45页 |
第三章 无线传感网络的多跳分簇算法 | 第45-71页 |
·无线传感网络概述 | 第45-50页 |
·传感器节点结构 | 第46页 |
·传感网络的特征 | 第46-47页 |
·传感网络协议的特性 | 第47页 |
·传感网络的层次型拓扑结构 | 第47-49页 |
·增强型多跳分簇算法(EMCA)的提出 | 第49-50页 |
·相关工作 | 第50-51页 |
·系统模型 | 第51-54页 |
·假设 | 第51-52页 |
·信道传播模型 | 第52页 |
·传感器能量模型 | 第52-53页 |
·数据融合(data aggregation) | 第53-54页 |
·EMCA算法 | 第54-61页 |
·LEACH算法 | 第54-55页 |
·EMCA算法 | 第55-61页 |
·数值分析和结论 | 第61-67页 |
·最佳参数取值 | 第61-63页 |
·数值结论 | 第63-67页 |
·本章小结 | 第67-68页 |
参考文献 | 第68-71页 |
第四章 多跳分簇传感网络的TDMA调度算法 | 第71-85页 |
·无线传感网络的介质接入 | 第71-74页 |
·MAC协议设计的节能考虑 | 第71-72页 |
·基于时分复用的MAC协议 | 第72-73页 |
·跨层设计的TDMA调度机制 | 第73-74页 |
·相关工作 | 第74-75页 |
·系统模型与多跳分簇网络的TDMA调度算法 | 第75-80页 |
·系统模型 | 第75-76页 |
·算法的设计原则 | 第76-77页 |
·多跳分簇传感网络的TDMA调度算法 | 第77-79页 |
·TDMA调度算法范例 | 第79-80页 |
·数值分析 | 第80-82页 |
·本章小结 | 第82-83页 |
参考文献 | 第83-85页 |
第五章 无线城域网的准入控制算法 | 第85-113页 |
·IEEE802.16介绍 | 第85-91页 |
·系统结构 | 第85页 |
·物理层 | 第85-86页 |
·MAC层 | 第86-88页 |
·QoS | 第88-91页 |
·IEEE802.16 QoS相关工作 | 第91-93页 |
·跨层设计的IEEE802.16准入控制算法 | 第93-105页 |
·准入控制的研究动机 | 第93-94页 |
·准入控制中预留带宽的计算 | 第94-99页 |
·准入控制的总带宽 | 第99-101页 |
·准入控制算法 | 第101-105页 |
·数值分析 | 第105-109页 |
·仿真场景描述 | 第105页 |
·性能分析 | 第105-109页 |
·本章小结 | 第109-110页 |
参考文献 | 第110-113页 |
第六章 结束语 | 第113-115页 |
·工作总结 | 第113-114页 |
·未来研究的设想 | 第114-115页 |
致谢 | 第115-117页 |
攻读博士学位期间的研究成果 | 第117页 |