摘要 | 第3-5页 |
Abstract | 第5-7页 |
第一章 前言 | 第11-37页 |
1.1 本文的研究意义 | 第11-13页 |
1.2 随机多址技术的发展 | 第13-23页 |
1.2.1 ALOHA多址技术 | 第14-16页 |
1.2.2 CSMA多址技术 | 第16-19页 |
1.2.3 随机多址技术的扩展 | 第19-23页 |
1.3 多通道在随机多址接入协议中的应用 | 第23-25页 |
1.3.1 无线通信网络中的多通道技术 | 第23-25页 |
1.3.2 无线通信网络中的多通道随机多址技术 | 第25页 |
1.4 随机多址技术与新技术的结合 | 第25-34页 |
1.4.1 冲突分解技术与随机多址技术的结合 | 第26页 |
1.4.2 时分多址与随机多址技术的结合 | 第26-27页 |
1.4.3 Ad hoc网络与随机多址技术的结合 | 第27-29页 |
1.4.4 无线传感器网络与随机多址技术的结合 | 第29-33页 |
1.4.5 博弈论与随机多址技术的结合 | 第33-34页 |
1.5 本文的研究内容 | 第34-37页 |
第二章 双时钟(DOUBLE CLOCKS)随机多址协议分析 | 第37-49页 |
2.1 引言 | 第37-39页 |
2.1.1 问题的提出 | 第37-38页 |
2.1.2 本文研究的基本思想 | 第38-39页 |
2.2 纯ALOHA协议 | 第39-40页 |
2.3 时隙式ALOHA协议 | 第40-41页 |
2.4 双时钟随机多址协议 | 第41-48页 |
2.4.1 双时钟随机多址协议性能分析 | 第41-45页 |
2.4.2 双时钟随机多址协议与基本ALOHA协议性能比较 | 第45-46页 |
2.4.3 双时钟随机多址协议性能仿真与分析 | 第46-48页 |
2.5 本章小结 | 第48-49页 |
第三章 双时钟二维概率随机多址协议分析 | 第49-67页 |
3.1 引言 | 第49-51页 |
3.1.1 问题的提出 | 第49-50页 |
3.1.2 本文研究的基本思想 | 第50-51页 |
3.2 负载均衡型MRMPSDC协议 | 第51-58页 |
3.2.1 系统模型 | 第51-52页 |
3.2.2 负载均衡型MRMPSDC协议性能分析 | 第52-58页 |
3.3 负载均衡型MRMPSDC协议性能仿真与分析 | 第58-64页 |
3.4 负载均衡型MRMPSDC协议的系统实现 | 第64-66页 |
3.5 本章小结 | 第66-67页 |
第四章 基于博弈论的无线通信网络随机多址协议分析与建模 | 第67-88页 |
4.1 引言 | 第67-70页 |
4.1.1 问题的提出 | 第68-70页 |
4.1.2 本文研究的基本思想 | 第70页 |
4.2 多通道双时钟二维概率随机多址接入博弈模型 | 第70-82页 |
4.2.1 分组到达模型 | 第72页 |
4.2.2 信道模型 | 第72-73页 |
4.2.3 终端站点二次简化过程 | 第73-74页 |
4.2.4 随机接入信道的终端站点选择过程 | 第74-75页 |
4.2.5 负载均衡系统模型 | 第75-76页 |
4.2.6 关于MRMPSDC协议混合策略空间的定义 | 第76-77页 |
4.2.7 离散化混合策略的近似纳什均衡 | 第77-78页 |
4.2.8 遗传算法求解混合策略博弈的近似纳什均衡 | 第78-82页 |
4.3 实验结果 | 第82-87页 |
4.4 本章小结 | 第87-88页 |
第五章 无线传感器网络的能量有效性分析 | 第88-102页 |
5.1 引言 | 第88-92页 |
5.1.1 问题的提出 | 第88-89页 |
5.1.2 传感器网络体系结构 | 第89-91页 |
5.1.3 本章研究的基本思想 | 第91-92页 |
5.2 建模方法和推导过程 | 第92-96页 |
5.2.1 分组到达模型 | 第92页 |
5.2.2 电池模型 | 第92-93页 |
5.2.3 经典纯ALOHA无线传感器网络模型 | 第93-94页 |
5.2.4 多通道双时钟二维概率随机多址无线传感器网络模型 | 第94-96页 |
5.3 实验结果 | 第96-101页 |
5.4 本章小结 | 第101-102页 |
第六章 全文总结与展望 | 第102-107页 |
6.1 主要工作及成果 | 第102-104页 |
6.2 课题今后的发展方向 | 第104-107页 |
参考文献 | 第107-115页 |
攻读博士期间完成的科研成果 | 第115-116页 |
致谢 | 第116-117页 |