摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第10-16页 |
1.1 引言 | 第10页 |
1.2 60GHz毫米波通信概述 | 第10-14页 |
1.2.1 60GHz毫米波通信的特点 | 第10-12页 |
1.2.2 60GHz毫米波通信的研究热点和研究趋势 | 第12-13页 |
1.2.3 60GHz无线通信的应用场景 | 第13-14页 |
1.3 本论文的组织结构和创新点 | 第14-16页 |
1.3.1 论文的组织结构 | 第14-15页 |
1.3.2 论文的创新点 | 第15-16页 |
第二章 IEEE 802.11 AD媒体接入控制机制 | 第16-32页 |
2.1 引言 | 第16-17页 |
2.2 个人基本服务集 | 第17-18页 |
2.3 信道访问 | 第18-23页 |
2.3.1 802.11 AD标准帧结构 | 第18-19页 |
2.3.2 ATI时期规则 | 第19-20页 |
2.3.3 排定的DTI中的信道访问 | 第20页 |
2.3.4 基于竞争的EDCA接入机制 | 第20-22页 |
2.3.5 基于信道预约的SPCA接入机制 | 第22-23页 |
2.4 波束成型(BEAMFORMING) | 第23-28页 |
2.4.1 概述 | 第23-25页 |
2.4.2 SLS流程 | 第25页 |
2.4.3 BRP流程 | 第25-26页 |
2.4.4 波束成型在信道访问时期的对应 | 第26-28页 |
2.5 中继工作机制 | 第28-30页 |
2.5.1 概述 | 第28页 |
2.5.2 中继链路建立机制 | 第28-29页 |
2.5.3 两种中继操作 | 第29页 |
2.5.4 链路监测和链路自适应 | 第29-30页 |
2.6 本章小结 | 第30-32页 |
第三章 60GHZ毫米波通信中继选择算法 | 第32-48页 |
3.1 背景 | 第32-33页 |
3.2 IEEE 802.11 AD标准中继选择 | 第33-36页 |
3.2.1 中继能力和中继发现过程 | 第33-34页 |
3.2.2 中继选择过程 | 第34-35页 |
3.2.3 中继链路建立过程 | 第35页 |
3.2.4 存在问题 | 第35-36页 |
3.3 遍历式中继选择算法ERS(ERGODIC RELAY SELECTION) | 第36-39页 |
3.3.1 遍历中继选择过程 | 第36-38页 |
3.3.2 遍历中继选择流程图 | 第38-39页 |
3.4 快速中继选择FRS(FAST RELAY SELECTION) | 第39-45页 |
3.4.1 基于信道模型的经验结论 | 第39-40页 |
3.4.2 人体阻挡模型 | 第40-41页 |
3.4.3 快速中继选择过程 | 第41-44页 |
3.4.4 快速中继选择流程图 | 第44-45页 |
3.5 快速中继选择的时长分析 | 第45-46页 |
3.5.1 帧时长 | 第45页 |
3.5.2 时隙时长 | 第45-46页 |
3.6 本章小结 | 第46-48页 |
第四章 60GHZ中继选择算法的性能分析与仿真 | 第48-58页 |
4.1 天线模型 | 第48-49页 |
4.2 干扰系统的信道容量 | 第49-51页 |
4.2.1 干扰模型 | 第49-51页 |
4.2.2 信道容量 | 第51页 |
4.3 时隙优化系数 | 第51-52页 |
4.4 仿真参数 | 第52-53页 |
4.5 仿真结果及分析 | 第53-55页 |
4.5.1 吞吐量及系数 | 第53-55页 |
4.5.2 时隙使用及优化系数 | 第55页 |
4.6 本章小结 | 第55-58页 |
第五章 总结和展望 | 第58-60页 |
5.1 研究工作总结 | 第58页 |
5.2 后续工作展望 | 第58-60页 |
参考文献 | 第60-64页 |
致谢 | 第64-66页 |
攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第66页 |