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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

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