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基于新型物理层技术的自组网MAC协议研究

摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
符号对照表第11-13页
缩略语对照表第13-17页
第一章 绪论第17-25页
    1.1 自组织网络概述第17-19页
        1.1.1 自组织网络的特点第17-18页
        1.1.2 自组织网络的应用领域第18-19页
    1.2 定向天线概述第19-21页
        1.2.1 定向天线的特点第19-20页
        1.2.2 定向天线在自组织网络中的应用第20-21页
        1.2.3 定向自组网MAC协议研究现状第21页
    1.3 研究意义与目标第21-22页
    1.4 章节内容安排第22-25页
第二章 基于干扰抑制的链路调度过程设计第25-43页
    2.1 算法的提出第25-30页
        2.1.1 物理层能力第25-27页
        2.1.2 定向时分复用第27-28页
        2.1.3 TDMA时帧结构第28-29页
        2.1.4 业务时隙混合分配第29-30页
    2.2 时隙预分配第30-33页
        2.2.1 时隙快速分配第30-32页
        2.2.2 时隙冲突分解第32-33页
    2.3 分布式链路调度算法第33-41页
        2.3.1 调度启动条件第33-34页
        2.3.2 调度时隙第34页
        2.3.3 业务时隙状态第34-35页
        2.3.4 调度分组格式第35页
        2.3.5 干扰时隙判定第35-38页
        2.3.6 链路调度过程第38-41页
    2.4 复杂度与开销分析第41-43页
        2.4.1 复杂度分析第41页
        2.4.2 开销分析第41-43页
第三章 基于接收检测的链路共存测试过程设计第43-53页
    3.1 算法的提出第43-44页
        3.1.1 造成干扰的外部因素第43页
        3.1.2 共存测试的必要性第43-44页
    3.2 链路共存测试算法第44-51页
        3.2.1 链路干扰模型第44-45页
        3.2.2 共存测试周期第45-46页
        3.2.3 测试链路选择第46-48页
        3.2.4 测试链路通知第48-49页
        3.2.5 共存测试过程第49-51页
    3.3 算法复杂度与开销分析第51-53页
        3.3.1 复杂度分析第52页
        3.3.2 开销分析第52-53页
第四章 计算机仿真与结果分析第53-69页
    4.1 仿真平台搭建第53-57页
        4.1.1 天线模型第53-54页
        4.1.2 进程模型第54-56页
        4.1.3 节点模型第56页
        4.1.4 拓扑模型第56-57页
    4.2 性能评价指标第57-58页
    4.3 链路调度性能分析第58-63页
        4.3.1 仿真参数与拓扑模型第58-59页
        4.3.2 不同业务负载下的性能分析第59-63页
    4.4 链路共存测试性能分析第63-69页
        4.4.1 仿真参数与拓扑模型第64页
        4.4.2 不同业务负载下的性能分析第64-69页
第五章 总结与展望第69-71页
    5.1 研究总结第69页
    5.2 研究展望第69-71页
参考文献第71-73页
致谢第73-75页
作者简介第75-76页

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