摘要 | 第4-7页 |
ABSTRACT | 第7-11页 |
符号对照表 | 第17-18页 |
第一章 绪论 | 第18-40页 |
1.1 研究背景 | 第18-23页 |
1.1.1 多层次网络中无线局域网面临的技术挑战 | 第20-21页 |
1.1.2 无线局域网多节点并行传输技术 | 第21-22页 |
1.1.3 WLAN与LAA在非授权频谱上的共存技术 | 第22页 |
1.1.4 WLAN/LTE异构网络中的流量分载技术 | 第22-23页 |
1.2 国内外研究现状 | 第23-27页 |
1.2.1 无线局域网媒介接入技术的优化分析方法研究现状 | 第23-25页 |
1.2.2 WLAN与LAA公平共存方法研究现状 | 第25-26页 |
1.2.3 WLAN/LTE异构网络中流量分载机制研究现状 | 第26-27页 |
1.3 论文主要研究内容及创新点 | 第27-32页 |
1.3.1 论文的主要研究内容 | 第27-30页 |
1.3.2 论文的主要创新点 | 第30-32页 |
1.4 论文结构安排 | 第32-33页 |
1.5 参考文献 | 第33-40页 |
第二章 多层次网络中的多节点并行传输接入机制性能分析与优化研究 | 第40-69页 |
2.1 引言 | 第40-42页 |
2.2 基于TXOP共享机制的多用户并行传输机制的性能分析 | 第42-52页 |
2.2.1 基于TXOP共享机制EDCA接入机制的概述 | 第42-44页 |
2.2.2 基于TXOP共享的IEEE 802.11ac接入模型 | 第44-48页 |
2.2.3 传输概率和吞吐量模型 | 第48-49页 |
2.2.4 模型验证与结果分析 | 第49-52页 |
2.3 基于多维载波感知的多AP并行传输机制的性能分析与优化 | 第52-65页 |
2.3.1 基于多维载波感知的随机接入机制概述 | 第52-53页 |
2.3.2 多维载波感知机制的数学模型 | 第53-60页 |
2.3.3 传输参数的优化分析 | 第60-61页 |
2.3.4 模型验证与结果分析 | 第61-65页 |
2.4 本章总结 | 第65-66页 |
2.5 参考文献 | 第66-69页 |
第三章 多层次网络中基于协作分簇的非授权频谱共存机制性能分析 | 第69-92页 |
3.1 引言 | 第69-71页 |
3.2 系统描述与协作分簇系统设计 | 第71-75页 |
3.2.1 LTE与WiFi共存系统模型 | 第71页 |
3.2.2 基于协作的LAA系统 | 第71-75页 |
3.3 CLAA的网络性能建模与分析 | 第75-80页 |
3.3.1 网络接入模型 | 第75-76页 |
3.3.2 CLAA簇总速率 | 第76-79页 |
3.3.3 CLAA系统吞吐量 | 第79-80页 |
3.4 仿真验证与结果分析 | 第80-87页 |
3.5 本章小结 | 第87-88页 |
3.6 参考文献 | 第88-92页 |
第四章 多层次网络中高效融合的移动数据分载算法研究与性能分析 | 第92-132页 |
4.1 引言 | 第92-95页 |
4.2 吸引子选择模型 | 第95-96页 |
4.3 时延分载网络中基于吸引子选择的自适应流量分载比选择算法 | 第96-108页 |
4.3.1 系统模型 | 第96-98页 |
4.3.2 异构网络的吞吐量模型 | 第98-99页 |
4.3.3 基于吸引子选择的流量分载算法 | 第99-104页 |
4.3.4 仿真验证与结果分析 | 第104-108页 |
4.4 时延分载网络中基于吸引子选择的关联AP自适应选择算法 | 第108-115页 |
4.4.1 系统模型 | 第109页 |
4.4.2 基于吸引子选择的网络选择框架 | 第109-113页 |
4.4.3 仿真验证与结果分析 | 第113-115页 |
4.5 在时延分载网络中基于随机几何的流量分载性能分析 | 第115-127页 |
4.5.1 系统模型 | 第116-117页 |
4.5.2 覆盖率和平均速率模型 | 第117-122页 |
4.5.3 基于半马尔科夫过程的分载性能分析模型 | 第122-124页 |
4.5.4 仿真验证与结果分析 | 第124-127页 |
4.6 本章小结 | 第127-128页 |
4.7 参考文献 | 第128-132页 |
第五章 总结与展望 | 第132-136页 |
5.1 全文研究工作总结 | 第132-133页 |
5.2 未来工作展望 | 第133-136页 |
附录1: 缩略词中英文对照表 | 第136-138页 |
致谢 | 第138-140页 |
附录2: 博士期间项目科研和学术成果 | 第140-143页 |