摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第10-18页 |
1.1 课题背景和意义 | 第10-11页 |
1.1.1 课题背景 | 第10-11页 |
1.1.2 课题研究意义与目的 | 第11页 |
1.2 国内外研究现状 | 第11-16页 |
1.2.1 能耗模型研究 | 第11-13页 |
1.2.2 活动状态下的节能研究 | 第13-15页 |
1.2.3 休眠节能研究 | 第15-16页 |
1.3 论文主要研究内容 | 第16-17页 |
1.4 论文组织结构 | 第17-18页 |
第二章 IEEE 802.11n MAC层概述 | 第18-28页 |
2.1 IEEE 802.11 DCF不足 | 第18-19页 |
2.2 IEEE 802.11n帧聚合 | 第19-24页 |
2.2.1 A-MSDU介绍 | 第20-21页 |
2.2.2 A-MPDU介绍 | 第21-22页 |
2.2.3 帧聚合研究现状 | 第22-24页 |
2.3 IEEE 802.11n TXOP与块确认 | 第24-27页 |
2.3.1 TXOP机制 | 第24-25页 |
2.3.2 块确认机制 | 第25-27页 |
2.4 本章小结 | 第27-28页 |
第三章 基于帧聚合的IEEE 802.11n能耗分析模型 | 第28-38页 |
3.1 问题的提出 | 第28-29页 |
3.2 基于帧聚合的无线网络能耗分析模型 | 第29-33页 |
3.2.1 网络拓扑及系统假设 | 第29页 |
3.2.2 基于帧聚合的无线网络模型 | 第29-31页 |
3.2.3 模型的能耗分析 | 第31-33页 |
3.3 模型数值分析 | 第33-37页 |
3.4 本章小结 | 第37-38页 |
第四章 基于帧聚合的IEEE 802.11n节能算法设计与实现 | 第38-52页 |
4.1 算法思想 | 第38-39页 |
4.2 算法目标 | 第39-40页 |
4.3 ESFA算法描述 | 第40-46页 |
4.3.1 信道等级划分 | 第40页 |
4.3.2 信道质量评估 | 第40-42页 |
4.3.3 自适应帧长调整 | 第42-43页 |
4.3.4 ESFA算法优化 | 第43-46页 |
4.4 算法仿真与分析 | 第46-51页 |
4.4.1 仿真拓扑与参数描述 | 第46-47页 |
4.4.2 ESFA算法仿真分析 | 第47-51页 |
4.5 本章小结 | 第51-52页 |
第五章 总结与展望 | 第52-54页 |
5.1 工作总结 | 第52-53页 |
5.2 待研究问题与未来工作展望 | 第53-54页 |
参考文献 | 第54-59页 |
致谢 | 第59-60页 |
硕士研究生期间参加的科研项目 | 第60页 |
硕士研究生期间发表的学术论文 | 第60页 |