中文摘要 | 第1-3页 |
ABSTRACT | 第3-8页 |
第一章 绪论 | 第8-15页 |
·无线网络概述 | 第8页 |
·IEEE 802.11 MAC 协议 | 第8-10页 |
·IEEE 802.11 DCF 机制 | 第10-11页 |
·无线Ad Hoc 网络中TCP 的公平性 | 第11-13页 |
·选题背景 | 第13页 |
·论文主要贡献 | 第13-14页 |
·论文结构 | 第14-15页 |
第二章 无线Ad Hoc 网络中TCP 的不公平性 | 第15-30页 |
·公平性定义及公平指数 | 第15-16页 |
·造成无线网络TCP 不公平的原因 | 第16-20页 |
·DCF 的退避机制造成的不公平 | 第17页 |
·隐藏/暴露节点造成的不公平 | 第17-18页 |
·节点位置相关的不公平 | 第18-19页 |
·TCP 的拥塞控制加剧不公平性 | 第19-20页 |
·无线网络TCP 不公平性的理论分析 | 第20-25页 |
·TCP 层与MAC 层的互相影响 | 第20-24页 |
·AIMD 窗口控制机制对公平性的影响 | 第24-25页 |
·解决TCP 不公平性的方案 | 第25-28页 |
·跨层解决TCP 不公平性 | 第26-27页 |
·单层解决TCP 不公平性 | 第27-28页 |
·本章小结 | 第28-30页 |
第三章 802.11 DCF 机制不饱和业务多跳延迟的分析 | 第30-50页 |
·相关研究工作 | 第30-31页 |
·802.11 DCF 机制在不饱和业务下的Markov 模型 | 第31-35页 |
·802.11 DCF 机制在不饱和业务下的单跳延迟 | 第35-39页 |
·介质访问延迟 | 第36-37页 |
·MAC 层排队延迟 | 第37-39页 |
·MAC 层的平均队列长度 | 第39页 |
·802.11 DCF 机制在不饱和业务下的多跳延迟 | 第39-41页 |
·模型验证 | 第41-49页 |
·仿真软件Qualnet | 第41-42页 |
·仿真场景 | 第42-44页 |
·单跳场景下模型验证 | 第44-46页 |
·多跳场景下模型验证 | 第46-49页 |
·本章小结 | 第49-50页 |
第四章 基于MAC 层传输延迟的D_NRED 机制 | 第50-71页 |
·RED 机制及其在无线Ad Hoc 网络中的性能 | 第50-53页 |
·RED 机制算法描述 | 第50-51页 |
·RED 算法参数设置 | 第51-52页 |
·RED 机制在无线Ad Hoc 网络中的性能 | 第52-53页 |
·无线环境下RED 机制的改进——NRED 机制 | 第53-60页 |
·无线Ad Hoc 网络中的邻居区域概念 | 第53-54页 |
·邻居区域分布式队列 | 第54-56页 |
·邻居区域拥塞检测 | 第56-57页 |
·邻居区域拥塞通知 | 第57-59页 |
·邻居区域分布式丢包 | 第59-60页 |
·NRED 机制存在的问题 | 第60-61页 |
·基于MAC 层传输延迟测量的D_NRED 机制 | 第61-66页 |
·根据延迟确定拥塞中心 | 第62-65页 |
·拥塞中心的广播通知 | 第65页 |
·节点采取的丢包策略 | 第65-66页 |
·性能评价 | 第66-69页 |
·本章小结 | 第69-71页 |
第五章 提高MAC 层TCP 公平性的自适应暂停机制 | 第71-88页 |
·立足MAC 层解决TCP 公平性的原因 | 第71-72页 |
·Adaptive_Pause 机制概述 | 第72-73页 |
·Adaptive_Pause 机制的理论分析 | 第73-83页 |
·Adaptive_Pause 机制的Markov 模型 | 第73-78页 |
·Adaptive_Pause 机制对节点吞吐率的影响 | 第78-80页 |
·Adaptive_Pause 机制相关参数的选择 | 第80-81页 |
·竞争者数目估计 | 第81-83页 |
·理论分析与仿真结果的对比 | 第83-85页 |
·Adaptive_Pause 机制的性能评价 | 第85-86页 |
·本章小结 | 第86-88页 |
第六章 总结与展望 | 第88-91页 |
·全文总结 | 第88-90页 |
·研究展望 | 第90-91页 |
参考文献 | 第91-99页 |
发表论文和科研情况说明 | 第99-101页 |
致谢 | 第101页 |