中文摘要 | 第1-7页 |
英文摘要 | 第7-9页 |
简略字表 | 第9-11页 |
第一章 绪论 | 第11-25页 |
1.1 CATV宽带接入网络技术的现状和发展 | 第11-16页 |
1.1.1 CATV宽带接入网络技术的产生及概念 | 第11-12页 |
1.1.2 CATV宽带接入网络的标准 | 第12-13页 |
1.1.3 CATV宽带接入网络上行信道接入技术的现状及发展 | 第13-16页 |
1.2 上行信道冲突解决算法 | 第16-19页 |
1.2.1 上行信道接入原理 | 第16-17页 |
1.2.2 冲突解决算法原理 | 第17-19页 |
1.3 上行信道带宽分配算法 | 第19-21页 |
1.3.1 带宽分配算法分析 | 第19-20页 |
1.3.2 动态分配算法的原理 | 第20-21页 |
1.4 上行信道调度算法 | 第21-22页 |
1.4.1 调度算法原理 | 第21页 |
1.4.2 调度算法比较 | 第21-22页 |
1.5 在CATV宽带接入网上开展QOS业务 | 第22-23页 |
1.5.1 QoS业务的概念 | 第22页 |
1.5.2 QoS业务的应用 | 第22-23页 |
1.6 本文的主要贡献和内容安排 | 第23-25页 |
第二章 上行信道冲突解决算法研究 | 第25-37页 |
2.1 研究背景 | 第25-26页 |
2.2 上行信道的分析模型 | 第26-28页 |
2.3 逆向二进制指数后退算法研究 | 第28-31页 |
2.3.1 逆向二进制指数后退算法原理 | 第28-29页 |
2.3.2 仿真结果和讨论 | 第29-31页 |
2.4 OMMR算法研究 | 第31-34页 |
2.4.1 OMMR算法原理 | 第31-32页 |
2.4.2 仿真结果和讨论 | 第32-34页 |
2.5 支持优先级的冲突解决算法研究 | 第34-36页 |
2.5.1 支持优先级的冲突解决算法原理 | 第34-35页 |
2.5.2 仿真结果和讨论 | 第35-36页 |
2.6 本章小结 | 第36-37页 |
第三章 上行信道带宽分配算法研究 | 第37-47页 |
3.1 研究背景 | 第37-38页 |
3.2 非定时MAP的竞争时隙分配算法研究 | 第38-42页 |
3.2.1 竞争时隙数目与网络性能的关系 | 第38-39页 |
3.2.2 不同竞争时隙数目分配的仿真实验 | 第39-42页 |
3.3 定时MAP的竞争时隙分配算法研究 | 第42-46页 |
3.3.1 竞争时隙静态分配算法 | 第42-44页 |
3.3.2 竞争时隙动态分配算法 | 第44-46页 |
3.4 本章小结 | 第46-47页 |
第四章 上行信道调度算法研究 | 第47-57页 |
4.1 研究背景 | 第47页 |
4.2 FCFS算法研究 | 第47-51页 |
4.2.1 FCFS算法原理 | 第47-48页 |
4.2.2 仿真结果和讨论 | 第48-51页 |
4.3 支持优先级的FCFS算法研究 | 第51-53页 |
4.3.1 支持优先级的FCFS算法分析 | 第51页 |
4.3.2 仿真结果和讨论 | 第51-53页 |
4.4 LCFS调度算法研究 | 第53-54页 |
4.4.1 LCFS调度算法原理 | 第53页 |
4.4.2 仿真结果和讨论 | 第53-54页 |
4.5 较小分组优先调度算法研究 | 第54-56页 |
4.5.1 较小分组优先调度算法原理 | 第54-55页 |
4.5.2 仿真结果和讨论 | 第55-56页 |
4.6 本章小结 | 第56-57页 |
第五章 QoS业务的研究 | 第57-61页 |
5.1 研究背景 | 第57-58页 |
5.2 语音站点模型的建立 | 第58-59页 |
5.3 实时轮询业务 | 第59-60页 |
5.4 本章小结 | 第60-61页 |
第六章 算法的仿真实现 | 第61-69页 |
6.1 仿真的环境 | 第61页 |
6.2 CATV宽带接入网络建模 | 第61-66页 |
6.3 算法的主要代码 | 第66-68页 |
6.4 基本仿真参数 | 第68-69页 |
全文总结 | 第69-70页 |
致谢 | 第70-71页 |
参考文献 | 第71-74页 |
个人简历 | 第74页 |