摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第12-21页 |
1.1 背景 | 第12-14页 |
1.1.1 CBTC 的提出 | 第12-13页 |
1.1.2 CBTC 的特点 | 第13-14页 |
1.2 CBTC 的研究现状 | 第14-16页 |
1.2.1 国外研究现状 | 第14-15页 |
1.2.2 国内研究现状 | 第15-16页 |
1.3 CBTC 中的专用通信系统 | 第16-18页 |
1.3.1 CBTC 专用通信系统的发展 | 第16-17页 |
1.3.2 802.11 协议在 CBTC 中的应用 | 第17-18页 |
1.4 背景和研究意义 | 第18-19页 |
1.5 论文研究内容和结构 | 第19-21页 |
第二章 802.11 体系结构 | 第21-36页 |
2.1 无线局域网简介 | 第21-27页 |
2.1.1 无线局域网的优势 | 第21-22页 |
2.1.2 802.11 协议族 | 第22-24页 |
2.1.3 无线局域网的网络拓扑结构 | 第24-27页 |
2.2 802.11 协议中的媒介访问控制机制 | 第27-32页 |
2.2.1 分布式协调功能(DCF) | 第28-31页 |
2.2.2 点协调功能(PCF) | 第31-32页 |
2.3 802.11 协议对漫游的支持 | 第32-35页 |
2.3.1 扫描 | 第32-33页 |
2.3.2 认证与安全 | 第33-35页 |
2.3.3 关联 | 第35页 |
2.4 本章小结 | 第35-36页 |
第三章 CBTC 中的802.11 仿真模型 | 第36-51页 |
3.1 CBTC 对无线传输的要求 | 第36-37页 |
3.1.1 可靠性要求 | 第36-37页 |
3.1.2 可用性要求 | 第37页 |
3.2 CBTC 中的网络结构 | 第37-40页 |
3.2.1 GSM-R 的网络结构 | 第38-39页 |
3.2.2 基于802.11 的 CBTC 系统结构 | 第39-40页 |
3.3 大尺度衰落 | 第40-42页 |
3.3.1 自由空间传播模型 | 第41页 |
3.3.2 对数距离路径损耗模型 | 第41-42页 |
3.4 小尺度衰落 | 第42-46页 |
3.4.1 描述小尺度衰落的参数 | 第43-44页 |
3.4.2 小尺度衰落的类型 | 第44-46页 |
3.5 信道模型 | 第46-47页 |
3.5.1 瑞利模型 | 第46-47页 |
3.5.2 莱斯模型 | 第47页 |
3.6 CBTC 中的802.11 仿真模型 | 第47-50页 |
3.6.1 仿真模型概述 | 第47-50页 |
3.6.2 仿真模型的实现 | 第50页 |
3.7 本章小结 | 第50-51页 |
第四章 快速漫游机制研究 | 第51-66页 |
4.1 802.11 漫游机制分析 | 第51-57页 |
4.1.1 漫游的逻辑步骤 | 第51-54页 |
4.1.2 切换时延分析 | 第54-57页 |
4.2 CBTC 中的快速漫游算法设计 | 第57-64页 |
4.2.1 AP 的布置 | 第57-60页 |
4.2.2 动态速率切换机制与漫游的启动 | 第60-61页 |
4.2.3 CBTC 中的快速漫游 | 第61-64页 |
4.3 快速漫游机制的仿真和分析 | 第64-65页 |
4.4 本章小结 | 第65-66页 |
第五章 CBTC 中的多天线分集技术研究 | 第66-76页 |
5.1 多天线技术的发展与应用 | 第66-69页 |
5.1.1 多天线技术的产生 | 第66-67页 |
5.1.2 多天线技术的特点 | 第67-68页 |
5.1.3 多天线技术在802.11 协议中的应用 | 第68-69页 |
5.2 多天线系统中的分集技术 | 第69-71页 |
5.2.1 分集的基本原理 | 第69-70页 |
5.2.2 合并准则 | 第70-71页 |
5.3 使用多天线技术改进 CBTC 的通信质量 | 第71-74页 |
5.3.1 改变现有的网络架构 | 第72-74页 |
5.3.2 对 CBTC 中多天线技术的仿真验证 | 第74页 |
5.4 本章小结 | 第74-76页 |
第六章 总结与展望 | 第76-80页 |
缩略语 | 第80-82页 |
致谢 | 第82-83页 |
攻读学位期间发表的学术论文目录 | 第83页 |