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无线Mesh网络中基于区域物理干扰模型的功率控制算法研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-7页
第1章 绪论第10-18页
    1.1 引言第10页
    1.2 无线 Mesh 网络概述第10-15页
        1.2.1 无线 Mesh 网络架构第10-12页
        1.2.2 无线 Mesh 网络特点第12-13页
        1.2.3 无线 Mesh 网络的应用第13页
        1.2.4 无线 Mesh 网络技术研究现状第13-15页
    1.3 研究背景及意义第15-16页
        1.3.1 课题背景第15页
        1.3.2 课题意义第15-16页
    1.4 论文主要工作及结构安排第16-18页
        1.4.1 论文主要工作及创新点第16-17页
        1.4.2 论文结构安排第17-18页
第2章 无线 Mesh 网络中的干扰模型及功率控制算法第18-36页
    2.1 无线 Mesh 网络中的干扰问题第18页
    2.2 无线 Mesh 网络中的干扰模型第18-28页
        2.2.1 二进制干扰模型第18-21页
        2.2.2 累加干扰模型第21-22页
        2.2.3 干扰模型的研究进展第22-28页
    2.3 功率控制技术第28-34页
        2.3.1 无线多跳网络的功率控制技术第29-31页
        2.3.2 无线 Mesh 网络中的功率控制技术第31-34页
    2.4 本章小结第34-36页
第3章 无线 Mesh 网络中的区域物理干扰模型第36-48页
    3.1 无线 Mesh 网络中的区域物理干扰模型第36-41页
    3.2 仿真分析第41-46页
    3.3 本章小结第46-48页
第4章 基于区域物理干扰模型的功率控制算法第48-64页
    4.1 DE 算法和 HM 算法第48-50页
        4.1.1 差分进化算法第48-49页
        4.1.2 和声搜索算法第49-50页
    4.2 基于区域物理干扰模型的 DE-HM 功率控制算法第50-59页
        4.2.1 网络模型第50-52页
        4.2.2 算法设计第52-56页
        4.2.3 仿真结果与分析第56-59页
    4.3 基于区域物理干扰模型的功率速率联合控制算法第59-63页
        4.3.1 多速率自适应调整策略第59-60页
        4.3.2 基于区域物理干扰模型的功率速率联合控制算法第60-61页
        4.3.3 仿真结果与分析第61-63页
    4.4 小结第63-64页
第5章 总结与展望第64-66页
    5.1 论文总结第64-65页
    5.2 未来工作展望第65-66页
参考文献第66-72页
作者简介及科研成果第72-74页
致谢第74页

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