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基于定向天线的航空自组网MAC协议研究

中文摘要第3-5页
英文摘要第5-6页
1 绪论第9-17页
    1.1 研究背景与意义第9-11页
    1.2 国内外研究现状第11-14页
        1.2.1 航空自组网研究现状第11-13页
        1.2.2 航空自组网MAC协议研究现状第13-14页
    1.3 本文主要研究内容第14-15页
    1.4 论文结构安排第15-17页
2 自组网定向接入算法第17-41页
    2.1 定向天线简介第17-19页
        2.1.1 定向天线定义及分类第17-18页
        2.1.2 定向天线对MAC协议的影响第18-19页
    2.2 自组网定向邻居发现算法分析第19-31页
        2.2.1 完全随机算法第19-22页
        2.2.2 基于扫描的邻居发现算法第22-25页
        2.2.3 算法性能分析第25-31页
    2.3 自组网时隙分配算法分析第31-40页
        2.3.1 固定时隙分配算法第31-32页
        2.3.2 随机竞争时隙分配算法第32-34页
        2.3.3 动态时隙分配算法第34-35页
        2.3.4 算法性能分析第35-40页
    2.4 本章小结第40-41页
3 TD-DAMAC协议设计第41-59页
    3.1 基础概述第41-43页
        3.1.1 机载ADS-B系统第41页
        3.1.2 飞机通信系统第41-42页
        3.1.3 天线类型第42-43页
    3.2 TD-DAMAC协议设计第43-54页
        3.2.1 帧结构设计第43-44页
        3.2.2 分组结构设计第44-46页
        3.2.3 邻居发现算法第46-50页
        3.2.4 时隙调度策略第50-54页
    3.3 TD-DAMAC协议工作流程第54-56页
    3.4 本章小结第56-59页
4 TD-DAMAC协议优化第59-67页
    4.1 航空通信业务类型第59-60页
    4.2 TD-DAMAC协议的优化空间第60-61页
    4.3 动态帧结构与分组结构第61-63页
        4.3.1 帧结构扩展与收缩第61-62页
        4.3.2 分组结构的改进第62-63页
    4.4 基于航空业务优先级与负载的动态帧长优化策略第63-65页
        4.4.1 动态帧长队列模型第63页
        4.4.2 动态帧长优化策略第63-65页
    4.5 本章小结第65-67页
5 TD-DAMAC协议仿真及分析第67-85页
    5.1 NS2仿真工具简介第67-68页
        5.1.1 NS2概述第67页
        5.1.2 NS2组成部分第67页
        5.1.3 NS2仿真流程第67-68页
    5.2 TD-DAMAC协议实现第68-72页
        5.2.1 单波束定向天线实现第68-70页
        5.2.2 ADS-B系统模拟第70-71页
        5.2.3 协议实现第71-72页
    5.3 仿真场景及参数设置第72-73页
    5.4 仿真结果及分析第73-84页
    5.5 本章小结第84-85页
6 总结与展望第85-87页
    6.1 论文工作总结第85页
    6.2 展望第85-87页
致谢第87-89页
参考文献第89-93页
附录第93页
    A 作者在攻读学位期间申请的专利目录第93页
    B 作者在攻读学位期间参加的科研项目目录第93页
    C 作者在攻读学位期间获得的荣誉奖励第93页

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