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 |