多跳无线网络中协作路由研究
摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第1章 绪论 | 第15-23页 |
1.1 研究的背景与意义 | 第15-18页 |
1.2 论文的主要工作及创新点 | 第18-21页 |
1.3 论文的组织结构 | 第21-23页 |
第2章 多跳无线网协作路由与信道分配技术概述 | 第23-42页 |
2.1 协作通信 | 第23-26页 |
2.1.1 协作通信原理 | 第23-25页 |
2.1.2 协作通信的发展 | 第25-26页 |
2.2 协作路由 | 第26-32页 |
2.2.1 单射频协作路由 | 第27-31页 |
2.2.2 多射频协作路由 | 第31-32页 |
2.3 干扰模型 | 第32-35页 |
2.3.1 物理干扰模型 | 第32-33页 |
2.3.2 协议干扰模型 | 第33-35页 |
2.4 信道分配 | 第35-40页 |
2.4.1 集中式信道分配 | 第35-38页 |
2.4.2 分布式信道分配 | 第38-40页 |
2.5 结论 | 第40-42页 |
第3章 多网关无线mesh网公平协作路由算法 | 第42-58页 |
3.1 引言 | 第42-43页 |
3.2 研究动机和问题描述 | 第43-46页 |
3.2.1 研究动机 | 第43-44页 |
3.2.2 问题描述和形式化定义 | 第44-46页 |
3.3 分布式算法设计 | 第46-51页 |
3.3.1 问题转化 | 第46-47页 |
3.3.2 拉格朗日函数和对偶问题 | 第47-48页 |
3.3.3 存在单路径最优解 | 第48页 |
3.3.4 子梯度法求解流速率 | 第48-49页 |
3.3.5 算法收敛性和复杂度分析 | 第49-50页 |
3.3.6 分布式实现 | 第50-51页 |
3.4 仿真实验 | 第51-57页 |
3.4.1 实验设置 | 第51页 |
3.4.2 实验结果 | 第51-57页 |
3.5 结论 | 第57-58页 |
第4章 集中式的联合协作路由与信道分配算法 | 第58-73页 |
4.1 引言 | 第58-59页 |
4.2 网络场景 | 第59-61页 |
4.2.1 问题描述 | 第59页 |
4.2.2 协作传输模型 | 第59-61页 |
4.3 联合协作路由和信道分配问题 | 第61-65页 |
4.3.1 协作通信模块虚拟化 | 第61-62页 |
4.3.2 问题形式化描述 | 第62-65页 |
4.4 宽松的联合协作路由和信道分配算法 | 第65-69页 |
4.4.1 宽松的联合协作路由和信道分配策略 | 第65-67页 |
4.4.2 信道调整策略 | 第67-69页 |
4.5 实验 | 第69-71页 |
4.5.1 不同数量并发流下的吞吐量比较 | 第69页 |
4.5.2 不同射频数量下的吞吐量比较 | 第69-70页 |
4.5.3 不同结点密度下的吞吐量比较 | 第70-71页 |
4.6 结论 | 第71-73页 |
第5章 分布式的联合协作路由与信道分配算法 | 第73-89页 |
5.1 引言 | 第73页 |
5.2 问题描述 | 第73-75页 |
5.3 协作路由与信道分配算法 | 第75-85页 |
5.3.1 路由指标 | 第75-76页 |
5.3.2 路由选择 | 第76-78页 |
5.3.3 路由调整 | 第78-80页 |
5.3.4 信道分配 | 第80-83页 |
5.3.5 分布式设计 | 第83-85页 |
5.4 性能评估 | 第85-87页 |
5.5 结论 | 第87-89页 |
第6章 能量-带宽感知的协作路由算法 | 第89-106页 |
6.1 引言 | 第89-90页 |
6.2 问题说明 | 第90-93页 |
6.2.1 网络模型 | 第90-92页 |
6.2.2 研究动机 | 第92-93页 |
6.3 算法设计 | 第93-103页 |
6.3.1 路由指标 | 第95-97页 |
6.3.2 路由选择算法 | 第97-98页 |
6.3.3 信道和功率调整算法 | 第98-103页 |
6.4 性能分析 | 第103-105页 |
6.5 结论 | 第105-106页 |
总结与展望 | 第106-109页 |
参考文献 | 第109-120页 |
致谢 | 第120-122页 |
附录A 攻读学位期间完成的论文 | 第122-124页 |
附录B 攻读学位期间参加的科研课题 | 第124页 |
B1 科研项目 | 第124页 |
B2 发明专利与软件著作权登记 | 第124页 |