基于泰森多边形的无线光网络拓扑形成算法研究
摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
符号对照表 | 第11-13页 |
缩略语对照表 | 第13-16页 |
第一章 绪论 | 第16-24页 |
1.1 研究背景及意义 | 第16-19页 |
1.1.1 无线激光通信优势 | 第17-18页 |
1.1.2 无线激光通信缺点 | 第18-19页 |
1.2 国内外研究现状与发展趋势 | 第19-22页 |
1.2.1 国外研究现状与发展趋势 | 第19-21页 |
1.2.2 国内研究现状与发展趋势 | 第21-22页 |
1.3 论文的主要内容 | 第22页 |
1.4 论文主要工作 | 第22-24页 |
第二章 无线激光通信系统概述 | 第24-34页 |
2.1 大气信道分析模拟 | 第24-28页 |
2.1.1 大气衰减 | 第24-26页 |
2.1.2 大气湍流 | 第26页 |
2.1.3 大气信道模型 | 第26-28页 |
2.2 APT技术 | 第28-31页 |
2.2.1 传统APT系统 | 第29-30页 |
2.2.2 全向智能光学天线 | 第30-31页 |
2.3 网络拓扑结构 | 第31-33页 |
2.3.1 平面式网络拓扑结构 | 第31-32页 |
2.3.2 分层式网络拓扑结构 | 第32-33页 |
2.4 本章小结 | 第33-34页 |
第三章 网络拓扑形成 | 第34-48页 |
3.1 基于图谱理论的拓扑形成 | 第34-37页 |
3.1.1 图谱理论概述 | 第34-35页 |
3.1.2 几种经典的拓扑形成算法 | 第35-37页 |
3.2 泰森多边形 | 第37-41页 |
3.2.1 泰森多边形定义 | 第38页 |
3.2.2 泰森多边形性质 | 第38-40页 |
3.2.3 泰森多边形的矢量生成算法 | 第40-41页 |
3.3 算法模型搭建 | 第41-47页 |
3.3.1 本文需要解决的问题 | 第41-42页 |
3.3.2 节点模型 | 第42页 |
3.3.3 能量模型 | 第42-43页 |
3.3.4 网络模型 | 第43-45页 |
3.3.5 拓扑设计问题 | 第45页 |
3.3.6 网络拓扑评价指标 | 第45-47页 |
3.4 本章小结 | 第47-48页 |
第四章 基于泰森多边形的网络拓扑形成算法 | 第48-58页 |
4.1 上层节点拓扑结构形成算法 | 第48-52页 |
4.2 下层节点接入算法 | 第52-54页 |
4.3 移动管理算法 | 第54-56页 |
4.4 竞争解决 | 第56-57页 |
4.5 本章小结 | 第57-58页 |
第五章 算法仿真与分析 | 第58-68页 |
5.1 相关参数设定 | 第58-60页 |
5.1.1 节点模型参数设定 | 第58-59页 |
5.1.2 能量模型参数设定 | 第59页 |
5.1.3 网络模型参数设定 | 第59-60页 |
5.2 TPB算法仿真 | 第60-67页 |
5.2.1 基于泰森多边形的拓扑结构 | 第60-62页 |
5.2.2 TPB算法与MST算法比较 | 第62-67页 |
5.3 本章小结 | 第67-68页 |
第六章 总结与展望 | 第68-70页 |
6.1 研究总结 | 第68-69页 |
6.2 研究展望 | 第69-70页 |
参考文献 | 第70-74页 |
致谢 | 第74-76页 |
作者简介 | 第76-77页 |