基于空分的超短波自组网链路层协议研究
摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-10页 |
第一章 引言 | 第10-14页 |
·概述 | 第10页 |
·移动自组网的特点及应用 | 第10-11页 |
·移动自组网MAC 层协议研究现状 | 第11-12页 |
·选题背景及内容安排 | 第12-14页 |
·选题背景 | 第12-13页 |
·本文内容安排 | 第13-14页 |
第二章 超短波信道特性及其对MAC 协议的影响 | 第14-21页 |
·超短波信道的特性 | 第14-15页 |
·误码率高 | 第14-15页 |
·低速率 | 第15页 |
·长传输距离与慢移动性 | 第15页 |
·CSMA/CA 用于超短波信道出现的问题 | 第15-18页 |
·CSMA/CA | 第15-16页 |
·物理载波侦听失效 | 第16页 |
·虚拟载波侦听效率低 | 第16-17页 |
·暴露终端加剧 | 第17-18页 |
·捕获效应明显 | 第18页 |
·空分TDMA 技术 | 第18-19页 |
·基于定向天线的超短波接入控制STDMA | 第19-20页 |
·本章小节 | 第20-21页 |
第三章 超短波链路层协议设计 | 第21-54页 |
·链路层功能及指标 | 第21-24页 |
·MAC 层功能 | 第21页 |
·MAC 层接口关系 | 第21-23页 |
·LLC 层协议模型及功能 | 第23-24页 |
·链路层技术指标 | 第24页 |
·相关假设 | 第24-25页 |
·天线模型假设 | 第24-25页 |
·其它约束条件 | 第25页 |
·干扰模型分析 | 第25-30页 |
·协议干扰模型 | 第26-27页 |
·基于两级着色的网络模型 | 第27页 |
·物理干扰模型 | 第27-30页 |
·STDMA 调度策略 | 第30-38页 |
·面向节点调度策略 | 第30-31页 |
·面向链路调度策略 | 第31页 |
·改进的面向链路调度策略 | 第31-32页 |
·节点与链路联合分配策略 | 第32-38页 |
·超短波自组网时隙分配 | 第38-41页 |
·时隙方案设计的依据 | 第38-40页 |
·基本多址结构 | 第40-41页 |
·超短波自组网帧结构 | 第41-43页 |
·数据帧结构 | 第42-43页 |
·信令帧结构 | 第43页 |
·BNR 网络维护与时隙分配 | 第43-47页 |
·初始组网过程 | 第44页 |
·迟入网过程 | 第44-45页 |
·半固定信令时隙的分配 | 第45页 |
·半固定数据时隙的分配 | 第45-46页 |
·动态分配数据时隙的使用 | 第46页 |
·脱网与退网 | 第46-47页 |
·多网合并的解决方案 | 第47页 |
·邻居管理 | 第47-50页 |
·链路信息表 | 第48页 |
·周围节点信息表 | 第48-49页 |
·时隙分配表 | 第49-50页 |
·BNR 网络对不同业务的支持 | 第50页 |
·MAC 协议的公平接入 | 第50-51页 |
·MAC 功率控制方案 | 第51-52页 |
·MAC 的QOS 方案 | 第52-53页 |
·本章小结 | 第53-54页 |
第四章 超短波链路层协议的仿真实现 | 第54-77页 |
·OPNET Modeler 仿真平台简介 | 第54-55页 |
·节点模型的构造 | 第55-64页 |
·天线模型 | 第56-57页 |
·无线信道模型 | 第57-58页 |
·节点模型 | 第58-59页 |
·MAC 层模块 | 第59-63页 |
·source 和sink 模块 | 第63-64页 |
·包数据结构 | 第64-69页 |
·网络拓扑,位置包格式 | 第65-66页 |
·紧急业务信道的时隙分配信息包格式 | 第66-67页 |
·紧急业务通道的申请/批复/拒绝信息包格式 | 第67-68页 |
·紧急业务与动态业务信道数据的ACK 包格式 | 第68页 |
·动态业务信道的申请/批复/拒绝信息包格式 | 第68-69页 |
·场景设置 | 第69-70页 |
·仿真结果分析 | 第70-76页 |
·主要参数 | 第70-71页 |
·不同参数对节点连通度和建链时间的影响 | 第71-74页 |
·不同业务负载情况下协议性能分析 | 第74-76页 |
·本章小结 | 第76-77页 |
第五章 总结和展望 | 第77-79页 |
·总结 | 第77-78页 |
·展望 | 第78-79页 |
致谢 | 第79-80页 |
参考文献 | 第80-83页 |
攻硕期间取得的研究成果 | 第83-84页 |