摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第14-24页 |
1.1 研究背景 | 第14-15页 |
1.2 研究目的及意义 | 第15页 |
1.3 研究现状 | 第15-20页 |
1.3.1 可见光通信网络标准化 | 第15-17页 |
1.3.2 可见光通信网络多址接入技术 | 第17-18页 |
1.3.3 可见光通信网络覆盖与信道资源分配 | 第18-20页 |
1.3.4 光链路中断快速检测及恢复机制 | 第20页 |
1.4 论文组织结构安排 | 第20-24页 |
第二章 基于活动终端数预测的可见光网络MAC协议 | 第24-36页 |
2.1 问题描述 | 第24-25页 |
2.2 可见光网络中心调度MAC协议 | 第25-28页 |
2.2.1 可见光单小区网络模型 | 第25页 |
2.2.2 协议帧格式 | 第25-27页 |
2.2.3 协议流程描述 | 第27-28页 |
2.3 基于EKF的活动终端数估计算法 | 第28-31页 |
2.3.1 基于EKF的活动终端数预测模型 | 第28-30页 |
2.3.2 网络活动终端数预测算法 | 第30-31页 |
2.4 仿真与分析 | 第31-34页 |
2.4.1 不饱和吞吐率仿真与分析 | 第31-33页 |
2.4.2 饱和吞吐率仿真与分析 | 第33-34页 |
2.5 本章小结 | 第34-36页 |
第三章 可见光网络下行覆盖优化与资源分配 | 第36-56页 |
3.1 室内照明通信网络覆盖优化 | 第36-45页 |
3.1.1 问题描述 | 第36-37页 |
3.1.2 系统模型 | 第37-38页 |
3.1.3 网络覆盖优化建模 | 第38-40页 |
3.1.4 优化求解和仿真分析 | 第40-44页 |
3.1.5 性能比较与分析 | 第44-45页 |
3.2 可见光多小区网络下行资源分配 | 第45-54页 |
3.2.1 问题描述 | 第45-47页 |
3.2.2 系统模型 | 第47-48页 |
3.2.3 接入用户全局分配算法 | 第48-50页 |
3.2.4 基于图着色的下行信道分配算法 | 第50-52页 |
3.2.5 仿真与分析 | 第52-54页 |
3.3 本章小结 | 第54-56页 |
第四章 增强可见光链路鲁棒性的快速恢复算法 | 第56-68页 |
4.1 问题描述 | 第56-57页 |
4.2 可见光通信多小区网络模型 | 第57页 |
4.3 光链路中断建模及分类识别 | 第57-61页 |
4.3.1 光链路中断发现及其特征分析 | 第57-59页 |
4.3.2 基于SVM的链路中断分类识别 | 第59-60页 |
4.3.3 仿真结果与分析 | 第60-61页 |
4.4 光链路恢复算法 | 第61-64页 |
4.4.1 光链路恢复代价分析与建模 | 第61-63页 |
4.4.2 光链路恢复算法描述 | 第63-64页 |
4.5 仿真与分析 | 第64-66页 |
4.6 本章小结 | 第66-68页 |
第五章 基于VLC的煤矿井下综合信息系统MAC层实现 | 第68-80页 |
5.1 系统总体设计 | 第68-69页 |
5.1.1 系统整体架构 | 第68-69页 |
5.1.2 系统分工 | 第69页 |
5.2 矿下可见光局域网设计 | 第69-75页 |
5.2.1 功能要求和需求分析 | 第69-70页 |
5.2.2 协议设计息想 | 第70-71页 |
5.2.3 帧格式设计 | 第71-74页 |
5.2.4 协议流程描述 | 第74-75页 |
5.3 软件实现方案 | 第75-78页 |
5.3.1 矿帽终端软件实现 | 第75-77页 |
5.3.2 巷道灯终端软件实现 | 第77-78页 |
5.4 系统功能测试 | 第78-79页 |
5.4.1 测试环境 | 第78页 |
5.4.2 功能测试 | 第78-79页 |
5.5 本章小结 | 第79-80页 |
第六章 结论 | 第80-82页 |
6.1 全文总结 | 第80-81页 |
6.2 工作展望 | 第81-82页 |
致谢 | 第82-84页 |
参考文献 | 第84-90页 |
作者简历 | 第90页 |
一、个人简历 | 第90页 |
二、攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第90页 |
三、攻读硕士学位期间申请专利情况 | 第90页 |
四、攻读硕士学位期间的科研情况 | 第90页 |