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基于Ad Hoc网络MAC层速率自适应协议的拥塞控制研究

摘要第4-5页
abstract第5-6页
第1章 绪论第10-17页
    1.1 课题的研究背景及意义第10页
    1.2 课题的研究现状第10-15页
        1.2.1 AdHoc网络MAC协议研究现状第10-12页
        1.2.2 AdHoc网络拥塞控制研究现状第12-15页
    1.3 论文的主要研究内容及安排第15-17页
第2章 AdHoc网络MAC协议研究第17-28页
    2.1 IEEE 802.11 MAC协议第17-21页
        2.1.1 帧结构第17-18页
        2.1.2 帧优先级设置第18-19页
        2.1.3 CSMA/CA机制和RTS/CTS机制第19-20页
        2.1.4 退避机制第20-21页
    2.2 多速率协议第21-24页
        2.2.1 多速率协议概述第21页
        2.2.2 速率自适应机制第21-22页
        2.2.3 现有的多速率MAC协议第22-24页
    2.3 马尔科夫模型第24-27页
        2.3.1 模型描述第24-25页
        2.3.2 模型分析第25-26页
        2.3.3 性能分析第26-27页
    2.4 本章小结第27-28页
第3章 基于速率自适应MAC协议的竞争窗口控制算法第28-42页
    3.1 多速率网络中效果异常问题第28-29页
    3.2 竞争窗口大小在多速率网络中的作用第29-33页
        3.2.1 时间公平性的接入方式第29-30页
        3.2.2 多速率最优竞争窗口值CWminOpt确定第30-33页
    3.3 最优竞争窗口控制算法第33-34页
    3.4 CWC算法仿真研究第34-41页
        3.4.1 NS2及应用流程第34-35页
        3.4.2 RBAR协议在NS2中的实现第35-37页
        3.4.3 CWC算法仿真及分析第37-41页
    3.5 本章小结第41-42页
第4章 基于速率自适应MAC协议的拥塞控制研究第42-54页
    4.1 多速率网络的拥塞问题分析第42-44页
    4.2 基于RBAR协议的拥塞控制方法第44-49页
        4.2.1 CC-RBAR协议的拥塞控制策略第44页
        4.2.2 基于节点队列长度的拥塞程度探测第44-45页
        4.2.3 基于队列长度探测的拥塞控制第45-46页
        4.2.4 拥塞控制中包突传机制第46-48页
        4.2.5 基于RBAR协议的拥塞控制方法描述第48-49页
    4.3 CC-RBAR协议仿真研究第49-53页
        4.3.1 测试指标第49页
        4.3.2 仿真拓扑及参数设置第49-50页
        4.3.3 仿真结果及分析第50-53页
    4.4 本章小结第53-54页
第5章 总结与展望第54-56页
    5.1 总结第54-55页
    5.2 研究展望第55-56页
参考文献第56-60页
作者简介第60-61页
致谢第61页

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