高时延带宽积无线传感器网络的吞吐量优化算法及分析
摘要 | 第1-4页 |
Abstract | 第4-7页 |
第1章 引言 | 第7-13页 |
·论文研究背景 | 第7-11页 |
·传感器网络的应用场景 | 第7-8页 |
·水下传感器网络的通信介质 | 第8-9页 |
·水声传感器网络研究面临的挑战 | 第9-10页 |
·传感器网络中的介质访问控制协议 | 第10-11页 |
·带宽时延积与长肥网络 | 第11页 |
·论文结构安排 | 第11-13页 |
第2章 相关研究综述 | 第13-24页 |
·水声传感器网络体系结构 | 第13-14页 |
·水声传感器网络的分类 | 第14-15页 |
·水声传感器网络的研究内容 | 第15-16页 |
·水声传感器网络节点的基本构成 | 第16页 |
·水声传感器网络协议研究综述 | 第16-22页 |
·物理层 | 第17页 |
·数据链路层 | 第17-20页 |
·基于握手策略的介质访问控制协议 | 第20-21页 |
·网络层 | 第21-22页 |
·传输层 | 第22页 |
·长肥网络研究概述 | 第22-24页 |
第3章 时延带宽积及其对吞吐量的影响 | 第24-36页 |
·时延带宽积的定义 | 第24-25页 |
·干扰叠加与受扰传输 | 第25-26页 |
·时延带宽积对吞吐量的影响 | 第26-29页 |
·影响吞吐量提升比例的其他因素 | 第29-32页 |
·网络拓扑 | 第29-32页 |
·调度间隔时间 | 第32页 |
·建模为最优化问题 | 第32-36页 |
第4章 为高时延带宽积网络设计的调度算法 | 第36-47页 |
·算法设计目的 | 第36-37页 |
·算法具体步骤 | 第37-43页 |
·发送时隙需满足的条件 | 第37-38页 |
·调度算法步骤 | 第38-39页 |
·对跨时隙情况的处理 | 第39-41页 |
·调度算法伪代码 | 第41-43页 |
·无法使用最优化方法求解的原因 | 第43-47页 |
·LINGO软件简介 | 第43-44页 |
·最优化求解的实验设计 | 第44-45页 |
·最优化求解的实验结果 | 第45-47页 |
第5章 仿真实验及其结果分析 | 第47-59页 |
·仿真实验设计原则 | 第47页 |
·仿真实验的设计 | 第47-49页 |
·不同时延带宽积无线网络的构建 | 第47-48页 |
·仿真实验内容 | 第48页 |
·仿真结果的处理 | 第48-49页 |
·仿真实验的结果及分析 | 第49-59页 |
·时延带宽积较小时的仿真结果 | 第49-53页 |
·时延带宽积较大时的仿真结果 | 第53-54页 |
·干扰叠加和受扰传输带来的性能提升 | 第54-57页 |
·调度算法的有效性 | 第57-59页 |
第6章 结论 | 第59-61页 |
参考文献 | 第61-65页 |
致谢 | 第65-67页 |
个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果 | 第67页 |