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UWB的MAC层协议研究

摘要第1-5页
ABSTRACT第5-10页
第一章 绪论第10-15页
   ·研究背景和意义第10-11页
   ·UWB 技术的优点和应用领域第11-13页
     ·UWB 技术的优点第11-12页
     ·UWB 技术的应用领域第12-13页
   ·课题的主要工作和内容安排第13-15页
第二章 ECMA-368 协议 MAC 层概述第15-23页
   ·超帧第15-16页
   ·MAC 层的帧类型和结构第16-18页
     ·MAC 层帧类型第16页
     ·帧结构第16-17页
     ·信标帧第17-18页
     ·UDA/UDR 控制帧第18页
   ·MAC 层 IE第18-20页
     ·DRP IE第19页
     ·DRP 可用性IE第19-20页
   ·数据期内帧的收发机制第20-21页
     ·DRP 机制第20页
     ·PCA 机制第20-21页
   ·信标机制第21-22页
     ·信标的功能第21页
     ·信标的合并和调整第21-22页
   ·本章小结第22-23页
第三章 ECMA-368 的 DRP 机制研究第23-42页
   ·DRP 机制原理第23-26页
     ·预留类型第23-25页
     ·预留协商第25页
     ·预留修改和终结第25-26页
     ·DRP 预留块的释放第26页
   ·基于 OPNET 的 DRP 仿真第26-29页
     ·OPNET 软件简介第26-27页
     ·基于OPNET 的DRP 仿真状态机设计第27页
     ·仿真场景设计第27-28页
     ·仿真结果第28-29页
     ·仿真结果分析第29页
   ·DRP 的 FPGA 实现第29-34页
     ·功能描述第29页
     ·DRP 策略模块第29-31页
     ·源设备DRP 预留处理模块第31-33页
     ·目标设备DRP 预留处理模块第33-34页
   ·基于 ModelSim 的 DRP 仿真和结果分析第34-40页
     ·DRP 策略模块仿真第34-35页
     ·DRP 预留者处理模块仿真第35-39页
     ·DRP 预留目标处理模块仿真第39-40页
   ·DRP 预留冲突处理研究第40-41页
     ·预留冲突的原因第40页
     ·预留冲突的处理方式第40-41页
   ·本章小结第41-42页
第四章 ECMA-368 的 PCA 机制研究第42-76页
   ·PCA 机制原理第42-46页
     ·PCA 媒体可用性第42-43页
     ·网络分配矢量第43页
     ·媒体状态第43页
     ·PCA 参数第43-44页
     ·获取和使用TXOP第44-45页
     ·退避第45-46页
   ·基于 OPNET 的 PCA 仿真第46-49页
     ·基于OPNET 的PCA 仿真状态机设计第46页
     ·仿真场景设计第46-48页
     ·仿真结果第48页
     ·仿真结果分析第48-49页
   ·PCA 的 FPGA 实现第49-62页
     ·NAV 维护模块第50页
     ·PCA 媒体可用性监测模块第50-52页
     ·PCA 媒体状态监测模块第52-55页
     ·退避处理模块第55-58页
     ·PCA 处理模块第58-62页
   ·基于 ModelSim 的 PCA 仿真第62-74页
     ·NAV 维护模块仿真第62-64页
     ·PCA 媒体可用性监测模块仿真第64-66页
     ·PCA 媒体状态监测模块仿真第66-68页
     ·退避处理模块仿真第68-71页
     ·PCA 处理模块仿真第71-74页
   ·本章小结第74-76页
第五章 总结与展望第76-78页
   ·总结第76-77页
   ·ECMA-368 协议的不足第77-78页
致谢第78-79页
参考文献第79-83页
攻读硕士期间发表的学术论文第83页

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