首页--工业技术论文--无线电电子学、电信技术论文--无线通信论文--水下通信(声纳通信)论文

水声传感器网络中数字喷泉码性能研究

摘要第6-7页
abstract第7页
第1章 绪论第10-16页
    1.1 课题背景及研究意义第10-11页
    1.2 国内外研究现状第11-15页
        1.2.1 数字喷泉码国内外研究现状第11-13页
        1.2.2 水声网络传输协议研究现状第13-15页
    1.3 本文研究内容及结构安排第15-16页
第2章 数字喷泉码基本原理第16-26页
    2.1 网络编码第16-17页
    2.2 数字喷泉码第17-21页
        2.2.1 Tornado码第17-18页
        2.2.2 随机线性喷泉码第18-19页
        2.2.3 LT码第19-20页
        2.2.4 Raptor码第20-21页
    2.3 数字喷泉码编译码算法第21-25页
        2.3.1 LT编码算法第21-23页
        2.3.2 LT译码算法第23-25页
    2.4 本章小结第25-26页
第3章 水声通信中数字喷泉码联合编译码算法研究第26-39页
    3.1 数字喷泉码性能分析第26-27页
    3.2 停止集问题分析第27-30页
        3.2.1 不理想覆盖问题第28-29页
        3.2.2 短环问题第29-30页
    3.3 基于停止集规避的联合编译码算法第30-33页
        3.3.1 掺杂非均匀编码算法第30-32页
        3.3.2 OFG-BP译码算法第32-33页
    3.4 仿真结果及分析第33-38页
        3.4.1 编码算法仿真第33-35页
        3.4.2 译码算法仿真第35-36页
        3.4.3 不同信道条件下联合编译码算法仿真第36-38页
    3.5 本章小结第38-39页
第4章 水声网络中HARQ传输协议研究第39-49页
    4.1 ARQ机制第39-40页
        4.1.1 停等式与回退N帧ARQ第39-40页
        4.1.2 选择性重传ARQ第40页
    4.2 HARQ协议第40-43页
        4.2.1 Type-I型HARQ第40-41页
        4.2.2 Type-II型HARQ第41-42页
        4.2.3 UW-HARQ协议第42-43页
    4.3 SRQ与UW-HARQ性能比较第43-45页
    4.4 改进的UW-HARQ协议第45-48页
        4.4.1 CCA-HARQ协议原理第45-46页
        4.4.2 CCA-HARQ协议性能分析第46-48页
    4.5 本章小结第48-49页
第5章 水声网络中数字喷泉码传输协议仿真分析第49-64页
    5.1 OPNET水声网络建模第49-54页
        5.1.1 网络拓扑描述第50页
        5.1.2 网络节点描述第50-51页
        5.1.3 进程模型第51-54页
    5.2 水声信道模型第54-56页
    5.3 仿真参数设置与性能指标第56-57页
        5.3.1 仿真参数设置第56页
        5.3.2 性能指标第56-57页
    5.4 仿真实验结果及分析第57-63页
        5.4.1 信源数据包数的影响第57-59页
        5.4.2 传输跳数的影响第59-61页
        5.4.3 丢包率的影响第61-63页
    5.5 本章小结第63-64页
结论第64-66页
参考文献第66-71页
攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果第71-72页
致谢第72页

论文共72页,点击 下载论文
上一篇:严寒地区预制装配式桥梁的整体安全评估研究
下一篇:基于聚乙二醇的纳米纤维微滤膜和共混超滤膜结构优化及应用研究