摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-8页 |
第一章 绪论 | 第12-28页 |
1.1 课题研究背景及意义 | 第12-16页 |
1.2 课题研究现状 | 第16-21页 |
1.2.1 陆地蜂窝网络功率控制技术 | 第16-17页 |
1.2.2 水下无线网络资源管理技术 | 第17-19页 |
1.2.3 水下无线网络可靠传输协议 | 第19-21页 |
1.3 技术挑战 | 第21-22页 |
1.4 主要工作和创新点 | 第22-26页 |
1.4.1 研究思路 | 第22-23页 |
1.4.2 本文创新点 | 第23-25页 |
1.4.3 攻读学位期间主要工作 | 第25-26页 |
1.5 论文的工作及结构安排 | 第26-28页 |
第二章 相关理论与关键技术现状 | 第28-39页 |
2.1 异构复杂环境现状 | 第28-31页 |
2.2 无线资源管理 | 第31-36页 |
2.2.1 功率控制 | 第31-34页 |
2.2.2 频谱分配 | 第34-35页 |
2.2.3 服务质量保障 | 第35-36页 |
2.3 水下无线网络资源管理 | 第36-38页 |
2.3.1 国内外研究现状 | 第36-37页 |
2.3.2 水下无线通信挑战与需求 | 第37-38页 |
2.4 本章小结 | 第38-39页 |
第三章 陆地蜂窝网络功率控制技术研究 | 第39-57页 |
3.1 随机过程控制理论 | 第39-42页 |
3.2 系统模型 | 第42-46页 |
3.2.1 多小区协作网络模型 | 第42-45页 |
3.2.2 基站功率消耗模型 | 第45-46页 |
3.3 基于MULTI-ARMED BANDIT的随机功率控制研究 | 第46-52页 |
3.3.1 形式化描述 | 第46-47页 |
3.3.2 优先级索引建模与求解 | 第47-48页 |
3.3.3 性能仿真与分析 | 第48-52页 |
3.4 面向QOS的随机功率控制研究 | 第52-56页 |
3.4.1 SMDP建模 | 第52-54页 |
3.4.2 值迭代算法实现 | 第54-55页 |
3.4.3 性能仿真与分析 | 第55-56页 |
3.5 本章小结 | 第56-57页 |
第四章 水下无线网络资源管理技术研究 | 第57-81页 |
4.1 水下无线信道模型 | 第57-59页 |
4.2 水下无线网络分析 | 第59-61页 |
4.2.1 水下无线网络架构 | 第60页 |
4.2.2 水下无线网络特殊性 | 第60-61页 |
4.3 QoS下的水下无线多跳网络功率控制技术研究 | 第61-69页 |
4.3.1 水下无线多跳网络模型 | 第62-64页 |
4.3.2 具有QoS约束的联合功率优化 | 第64-65页 |
4.3.3 性能仿真与分析 | 第65-69页 |
4.4 QoS下的水下无线蜂窝网络频谱分配技术研究 | 第69-80页 |
4.4.1 水下无线蜂窝网络模型 | 第69-70页 |
4.4.2 UW-FFR方案 | 第70-73页 |
4.4.3 UW-SFR方案 | 第73-75页 |
4.4.4 性能仿真与分析 | 第75-80页 |
4.5 本章小结 | 第80-81页 |
第五章 水下无线网络可靠传输协议研究 | 第81-105页 |
5.1 基于RTT的自适应拥塞窗口控制机制 | 第81-86页 |
5.1.1 基于RTT的自适应拥塞窗口控制机制 | 第81-84页 |
5.1.2 性能仿真与分析 | 第84-86页 |
5.2 基于加强学习理论的超时时间选择机制 | 第86-90页 |
5.2.1 Q自学习最优超时时间选择机制 | 第87-90页 |
5.2.2 水下多跳网络通信 | 第90页 |
5.3 ARTFEC协议实现与分析 | 第90-98页 |
5.3.1 水声调制解调器 | 第92-94页 |
5.3.2 Aqua-Net软件平台 | 第94页 |
5.3.3 协议实现与分析 | 第94-98页 |
5.4 异构复杂环境下无线资源管理架构 | 第98-104页 |
5.5 本章小结 | 第104-105页 |
第六章 总结与展望 | 第105-107页 |
6.1 论文总结 | 第105-106页 |
6.2 工作展望 | 第106-107页 |
参考文献 | 第107-118页 |
缩略语 | 第118-120页 |
致谢 | 第120-121页 |
攻读博士期间的学术成果 | 第121页 |