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水下声光通信网集中式资源调度算法的研究

摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
第1章 绪论第10-20页
    1.1 研究背景及意义第10-11页
    1.2 国内外的研究现状第11-18页
        1.2.1 水下通信网研究现状第12-16页
        1.2.2 水下资源调度算法发展现状第16-18页
    1.3 本文研究的主要内容及安排第18-19页
    1.4 本章小结第19-20页
第2章 水下通信网概述第20-32页
    2.1 水声通信网的特点第20页
    2.2 水声信道的影响因素第20-25页
        2.2.1 传播速度第20-21页
        2.2.2 传播损耗第21-23页
        2.2.3 环境噪声第23-24页
        2.2.4 接收端信噪比第24-25页
    2.3 水下光通信网的特点第25-26页
    2.4 水下光通信影响因素第26-31页
        2.4.1 散射效应第26-27页
        2.4.2 吸收效应第27-28页
        2.4.3 传输损耗第28页
        2.4.4 全向接收的接收功率第28-29页
        2.4.5 定向接收的接收功率第29-31页
    2.5 本章小结第31-32页
第3章 水下仿真平台的搭建第32-50页
    3.1 NS2仿真软件介绍第32-35页
        3.1.1 NS2基本原理第32-34页
        3.1.2 NS2基本组件第34页
        3.1.3 NS2仿真流程第34-35页
    3.2 水声通信仿真平台第35-40页
        3.2.1 水声通信平台的搭建第35-36页
        3.2.2 水声环境平台的验证第36-40页
    3.3 水下光通信仿真平台第40-44页
        3.3.1 水下光通信平台的搭建第40-42页
        3.3.2 水下光通信平台的验证第42-44页
    3.4 水下声光通信模块第44-47页
        3.4.1 水下声光通信网络的特点第44-45页
        3.4.2 水下声光通信网络的模型实现第45-47页
    3.5 本章小结第47-50页
第4章 水下声光通信网的集中式资源调度算法第50-70页
    4.1 水下声光通信网结构模型第50-52页
        4.1.1 水下声光通信网框架第50-51页
        4.1.2 水下声光通信单元通信流程第51-52页
    4.2 吞吐量最大化调度算法第52-61页
        4.2.1 吞吐量最大化调度算法的提出第53-56页
        4.2.2 吞吐量调度算法的实现第56-61页
    4.3 公平性调度算法第61-69页
        4.3.1 公平性调度算法的提出第61-63页
        4.3.2 公平性调度算法实现第63-69页
    4.4 本章小结第69-70页
第5章 总结与展望第70-72页
    5.1 主要工作与研究成果第70-71页
    5.2 未来研究方向第71-72页
参考文献第72-78页
攻读学位期间公开发表论文第78-80页
致谢第80-82页
作者简介第82页

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