摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
专用术语注释表 | 第8-9页 |
第一章 绪论 | 第9-17页 |
1.1 研究背景及意义 | 第9-10页 |
1.2 无线 Mesh 网络研究现状 | 第10-12页 |
1.2.1 无线 Mesh 网络架构 | 第11页 |
1.2.2 无线 Mesh 网络优势 | 第11-12页 |
1.3 无线 Mesh 网络与传统网络的区别 | 第12-15页 |
1.3.1 无线 Mesh 网络与蜂窝无线网的比较 | 第12-13页 |
1.3.2 无线 Mesh 网络与 WLAN 的比较 | 第13-14页 |
1.3.3 无线 Mesh 网络与 WiMax 的比较 | 第14页 |
1.3.4 无线 Mesh 网络与移动 Ad Hoc 网络的比较 | 第14-15页 |
1.4 论文的主要研究内容及主要研究点 | 第15页 |
1.5 本文的结构安排 | 第15-17页 |
第二章 基于负载均衡的无线 Mesh 网络概述 | 第17-23页 |
2.1 无线 mesh 网中负载均衡研究意义及挑战 | 第17-18页 |
2.1.1 无线 mesh 网络负载均衡研究意义 | 第17页 |
2.1.2 无线 mesh 网络负载均衡存在挑战 | 第17-18页 |
2.2 无线 mesh 网络负载均衡研究现状 | 第18-21页 |
2.2.1 WMN 中的路由协议 | 第18-19页 |
2.2.2 WMN 网络路由选择度量标准 | 第19-20页 |
2.2.3 已有的负载均衡策略 | 第20-21页 |
2.3 本文的立足点 | 第21-22页 |
2.4 本章小结 | 第22-23页 |
第三章 升空中继平台路由建立过程 | 第23-34页 |
3.1 升空中继系统结构 | 第23-25页 |
3.2 网络模型及问题的研究 | 第25-28页 |
3.2.1 网络模型 | 第25-26页 |
3.2.2 问题描述 | 第26-28页 |
3.3 升空中继平台路由建立过程 | 第28-29页 |
3.4 仿真结果与分析 | 第29-33页 |
3.5 本章小结 | 第33-34页 |
第四章 升空中继平台路由方案 | 第34-49页 |
4.1 研究背景 | 第34页 |
4.2 负载均衡度量标准 | 第34-36页 |
4.2.1 相关概念 | 第34-35页 |
4.2.2 负载均衡度量标准 | 第35-36页 |
4.3 AODV 路由协议 | 第36-38页 |
4.3.1 AODV 路由协议简述 | 第36-37页 |
4.3.2 AODV 路由协议特点 | 第37页 |
4.3.3 AODV 路由协议举例应用 | 第37页 |
4.3.4 AODV 网络中的节能应用 | 第37-38页 |
4.4 基于负载均衡的 AODV 路由协议 | 第38-41页 |
4.4.1 阻塞感知路由 | 第38-39页 |
4.4.2 负载均衡应用到边缘中继平台 | 第39-40页 |
4.4.3 升空中继系统的负载均衡 | 第40-41页 |
4.5 仿真结果与分析 | 第41-48页 |
4.5.1 路由转发过程仿真 | 第41-46页 |
4.5.2 路由转发结果分析 | 第46页 |
4.5.3 性能分析 | 第46-48页 |
4.6 本章小结 | 第48-49页 |
第五章 一种负载均衡的农业监测物联网设计 | 第49-59页 |
5.1 研究背景及意义 | 第49-50页 |
5.2 网络模型 | 第50-52页 |
5.3 农业监测物联网系统功能及本人工作内容 | 第52-56页 |
5.4 一种负载均衡的农业监测物联网实现 | 第56-58页 |
5.5 本章小结 | 第58-59页 |
第六章 总结与展望 | 第59-61页 |
6.1 本文研究工作总结 | 第59-60页 |
6.2 进一步的工作和建议 | 第60-61页 |
参考文献 | 第61-64页 |
附录 1 程序清单 | 第64-65页 |
附录 2 攻读硕士学位期间撰写的论文 | 第65-66页 |
附录 3 攻读硕士学位期间申请的专利 | 第66-67页 |
附录 4 攻读硕士学位期间参加的科研项目 | 第67-68页 |
致谢 | 第68页 |