基于CRDA协议的野战局域网设计与仿真
摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第11-16页 |
1.1 研究目的及意义 | 第11-14页 |
1.1.1 Ad Hoc网络简介 | 第12-14页 |
1.1.2 智能天线在Ad Hoc网络的应用 | 第14页 |
1.2 国内外研究现状 | 第14-15页 |
1.3 论文的章节安排 | 第15-16页 |
第二章 基于MALTAB软件的波束形成算法仿真 | 第16-33页 |
2.1 智能天线技术简介 | 第16-21页 |
2.1.1 发展历程 | 第16页 |
2.1.2 智能天线的优势 | 第16-17页 |
2.1.3 智能天线的分类 | 第17-18页 |
2.1.4 智能天线的阵列形式 | 第18页 |
2.1.5 基本原理及结构 | 第18-21页 |
2.2 MATLAB科学计算软件简介 | 第21-22页 |
2.3 利用MATLAB仿真波束形成算法 | 第22-33页 |
2.3.1 波束形成算法简介 | 第22-24页 |
2.3.2 Capon算法的仿真 | 第24-27页 |
2.3.2.1 Capon算法介绍 | 第24页 |
2.3.2.2 Capon算法仿真设计 | 第24-25页 |
2.3.2.3 Capon算法仿真程序 | 第25-26页 |
2.3.2.4 Capon仿真结果分析 | 第26-27页 |
2.3.3 MUSIC算法的仿真 | 第27-33页 |
2.3.3.1 MUSIC算法介绍 | 第27-28页 |
2.3.2.2 MUSIC算法仿真设计 | 第28-29页 |
2.3.3.3 MUSIC算法仿真程序 | 第29-30页 |
2.3.3.4 MUSIC仿真结果分析 | 第30-33页 |
第三章 基于智能天线的CRDA协议 | 第33-46页 |
3.1 MAC层协议简介 | 第33-34页 |
3.1.1 使用定向天线后MAC层存在的问题 | 第33-34页 |
3.2 MAC层的几种典型协议 | 第34-38页 |
3.2.1 IEEE802.11DCF协议 | 第34-35页 |
3.2.2 DVCS协议 | 第35-36页 |
3.2.3 MMAC协议 | 第36-37页 |
3.2.4 几种典型协议分析 | 第37-38页 |
3.3 基于智能天线的CRDA协议 | 第38-43页 |
3.3.1 CRDA协议设计机制 | 第38-41页 |
3.3.1.1 控制帧传输机制 | 第38-40页 |
3.3.1.2 控制帧传输流程 | 第40-41页 |
3.3.1.3 “过度”预留避免机制 | 第41页 |
3.3.1.4“隐藏”终端、“暴露”终端避免机制 | 第41页 |
3.3.2 物理载波监听过程 | 第41-42页 |
3.3.3 超时处理 | 第42-43页 |
3.4 CRDA协议的实现方案 | 第43-46页 |
第四章 基于C++的CRDA节点软件设计 | 第46-60页 |
4.1 C++程序设计语言 | 第46页 |
4.2 面向对象的程序设计 | 第46-47页 |
4.3 实现MUSIC算法软件处理框图 | 第47页 |
4.4 CRDA节点类的设计 | 第47-60页 |
4.4.1 节点类成员对象的定义 | 第48-49页 |
4.4.2 节点类的接口函数 | 第49-50页 |
4.4.3 节点类的私有成员函数 | 第50页 |
4.4.4 节点类的完整定义 | 第50-60页 |
第五章 基于NS-2 软件的CRDA协议仿真 | 第60-70页 |
5.1 NS-2 仿真环境介绍 | 第60-63页 |
5.1.1 NS的原理 | 第60-62页 |
5.1.1.1 离散事件模拟器 | 第60-61页 |
5.1.1.2 丰富的构件库 | 第61页 |
5.1.1.3 分裂对象模型 | 第61-62页 |
5.1.2 使用NS进行网络模拟的一般过程 | 第62-63页 |
5.2 基于NS-2 软件的CRDA仿真程序设计 | 第63-67页 |
5.2.1 CRDA模拟场景的配置 | 第64页 |
5.2.2 编写模拟场景的OTCL运行脚本 | 第64-65页 |
5.2.3 设计CRDA协议流程图 | 第65-67页 |
5.3 仿真结果分析 | 第67-70页 |
第六章 总结与展望 | 第70-72页 |
6.1 论文总结 | 第70页 |
6.2 展望 | 第70-72页 |
致谢 | 第72-73页 |
参考文献 | 第73-76页 |