首页--工业技术论文--无线电电子学、电信技术论文--无线通信论文--移动通信论文

多接口无线MESH网络动态信道资源分配关键问题研究

摘要第3-5页
ABSTRACT(英文摘要)第5-7页
第一章 绪论第12-34页
    1.1 无线MESH网络概述第12-23页
        1.1.1 无线MESH网络的体系结构第12-14页
        1.1.2 WMN与WLAN和Ad hoc网络的区别第14-15页
        1.1.3 无线MESH网络的特点第15-16页
        1.1.4 无线MESH网络的关键技术第16-19页
        1.1.5 无线MESH网络的应用第19-20页
        1.1.6 无线MESH网络的研究进展第20-23页
    1.2 无线MESH网络的资源管理问题第23-27页
        1.2.1 无线MESH网络的信道分配问题第23-24页
        1.2.2 信道分配的目标和要求第24-25页
        1.2.3 信道分配协议的分类第25页
        1.2.4 多接口信道分配的关键问题第25-27页
    1.3 本研究的主要内容、章节安排和主要贡献第27-34页
        1.3.1 本研究的主要内容和章节安排第27-30页
        1.3.2 本文的主要贡献第30-34页
第二章 动态信道切换下无线MESH网络的干扰估计策略第34-52页
    2.1 问题概述第34页
    2.2 基本概念第34-35页
    2.3 非对称链路的特点第35-37页
    2.4 相关工作第37-39页
        2.4.1 干扰模型介绍第37-38页
        2.4.2 干扰图第38-39页
        2.4.3 现有干扰策略的不足第39页
    2.5 基于权重的信道干扰估计策略(WIES)第39-44页
        2.5.1 非对称干扰图第39-41页
        2.5.2 权重的分配第41-43页
            2.5.2.1 确定ωt(j) 的值第42-43页
            2.5.2.2 确定ωd(j)的值第43页
        2.5.3 用WIES估计链路的干扰度第43-44页
    2.6 仿真结果及分析第44-50页
        2.6.1 仿真环境设置第44页
        2.6.2 基于图的理论分析第44-46页
        2.6.3 基于NS2的仿真结果第46-49页
            2.6.3.1 默认实验设置第46-47页
            2.6.3.2 网络吞吐量第47页
            2.6.3.3 流量速率对吞吐量的影响第47-48页
            2.6.3.4 可用信道数对吞吐量的影响第48-49页
            2.6.3.5 流量的平均包延迟第49页
        2.6.4 讨论第49-50页
    2.7 本章小结第50-52页
第三章 动态信道切换策略下无线MESH网络的广播机制第52-68页
    3.1 问题概述第52-53页
    3.2 相关工作第53-54页
    3.3 基于SLOT 的无线MESH网络广播机制(SBP)第54-63页
        3.3.1 系统模型和定义第54-55页
        3.3.2 协议概述第55-58页
        3.3.3 SBP的包处理机制第58-60页
        3.3.4 SBP对广播的支持第60-61页
        3.3.5 确定CYCLE的大小第61-63页
    3.4 仿真与结果分析第63-65页
        3.4.1 仿真环境设置第63-64页
        3.4.2 吞吐量比较第64页
        3.4.3 对动态变化负载的响应能力第64-65页
        3.4.4 可用信道数的影响第65页
    3.5 本章小结第65-68页
第四章 基础模式无线Mesh网络的流量模型第68-88页
    4.1 问题概述第68-69页
    4.2 相关工作第69-70页
    4.3 网络系统及排队论模型第70-74页
        4.3.1 无线Mesh网络的系统模型第70-71页
        4.3.2 无线Mesh网络的排队论模型第71-74页
    4.4 稳定状态下无线Mesh网络的性能分析第74-78页
        4.4.1 网络吞吐量及每层节点的有效输出第75-76页
        4.4.2 各层节点及整个网络的平均丢包率第76页
        4.4.3 转发包的平均队列延迟第76-78页
    4.5 无线干扰对模型的影响第78-80页
        4.5.1 理想状态下μ和λ的上限第78-79页
        4.5.2 考虑无线干扰影响的λ和μ值第79-80页
    4.6 实验及结果分析第80-86页
        4.6.1 实验设置第80-81页
        4.6.2 网络的吞吐量第81-83页
        4.6.3 各层节点的有效输出及丢包率第83-85页
        4.6.4 转发包的队列延迟第85-86页
    4.7 本章小结第86-88页
第五章 基础模式无线Mesh网络的信道分配协议第88-110页
    5.1 问题概述第88页
    5.2 相关工作第88-91页
    5.3 基础模式无线Mesh网络的流量特点第91-93页
    5.4 混合的信道分配协议(HCAP)第93-102页
        5.4.1 HCAP的接口分配策略第93-97页
        5.4.2 HCAP的通信协调机制第97-98页
            5.4.2.1 HCAP的广播问题第97-98页
            5.4.2.2 HCAP的通信依赖问题第98页
        5.4.3 HCAP的信道分配算法第98-102页
    5.5 仿真与结果分析第102-107页
        5.5.1 仿真环境设置第102-103页
        5.5.2 吞吐量比较第103页
        5.5.3 对动态流量的适应性第103-104页
        5.5.4 网关数目的影响第104页
        5.5.5 网络拓扑结构的影响第104-105页
        5.5.6 数据传输延迟和路由延迟第105-106页
        5.5.7 网络的吞吐量与公平性比较第106-107页
    5.6 讨论第107页
    5.7 本章小结第107-110页
第六章 多接口无线Mesh网络仿真平台第110-124页
    6.1 问题概述第110页
    6.2 常用网络仿真工具简介第110-114页
        6.2.1 OPNET 简介第111页
        6.2.2 NS2简介第111-113页
        6.2.3 MATLAB简介第113-114页
        6.2.4 QualNet 简介第114页
    6.3 NS2的无线网络模块第114-116页
        6.3.1 NS2的LAN的模型第115页
        6.3.2 NS2的队列管理第115-116页
    6.4 多接口和动态信道切换功能的实现第116-121页
        6.4.1 DcsNs的多接口扩展第116-117页
        6.4.2 动态信道切换模块第117-119页
        6.4.3 扩展后包的队列管理和调度流程第119-121页
    6.5 扩展平台的性能测试第121-122页
    6.6 本章小结第122-124页
第七章 总结与展望第124-127页
    7.1 研究内容总结第124-125页
    7.2 研究展望第125-127页
参考文献第127-137页
致谢第137-138页
攻读博士学位期间已发表或录用的论文第138-139页
攻读博士学位期间参加的科研项目第139-141页

论文共141页,点击 下载论文
上一篇:大型干式安全壳严重事故条件下氢气控制研究
下一篇:可见光响应光催化剂及其分解水的研究