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基于自适应天线阵的移动自组织网媒体接入层研究

第1章 引言第1-15页
   ·研究动机以及意义第11-12页
   ·Ad Hoc 网络MAC 层协议研究现状第12-13页
   ·本文主要工作第13页
   ·本文章节安排第13-15页
第2章 智能天线系统第15-23页
   ·智能天线系统工作原理第15-17页
   ·智能天线系统分类第17-18页
   ·波束切换天线系统(Switched Beam Antenna System)第18-19页
   ·自适应天线阵(Adaptive Antenna Array)第19-21页
   ·智能天线在无线通信领域中的应用第21-22页
   ·本章小结第22-23页
第3章 Ad Hoc 网络及其MAC 协议第23-46页
   ·Ad Hoc 网络第23页
   ·Ad Hoc 网络的应用前景第23-25页
     ·军事通信领域的应用第24页
     ·民用通信领域的应用第24-25页
   ·MAC 协议的研究方向第25-27页
     ·提高性能第25页
     ·公平性第25-26页
     ·功率控制第26页
     ·支持QoS第26-27页
   ·MAC 协议性能设计所面临的基本问题第27-30页
     ·载波侦听(Carrier Sensing)面临挑战第28-29页
     ·冲突检测(Collision Detection)不再可能第29-30页
   ·MAC 协议的分类第30-31页
   ·基于全向天线的协议第31-32页
   ·基于定向天线的协议第32-45页
     ·采用定向天线所面临的新问题第32-34页
     ·ORTS-OCTS 协议第34-35页
     ·DRTS-DCTS 协议第35-38页
     ·D-MAC 协议第38-40页
     ·MMAC 协议第40-42页
     ·Tone DMAC 协议第42-45页
     ·其他相关文献第45页
   ·本章小结第45-46页
第4章 新协议的提出第46-62页
   ·相关天线参数介绍第46-47页
   ·相关假设和术语定义第47-49页
     ·天线模型假设第47-48页
     ·干扰判定假设第48-49页
     ·节点ID 假设第49页
     ·信道阻塞操作第49页
   ·MAC 协议的信道预留方式分析第49-52页
     ·全向信道预留协议第49-50页
     ·定向信道预留协议第50-51页
     ·混合信道预留协议第51-52页
   ·存在的问题第52-53页
   ·新协议的提出第53-61页
     ·RTS/CTS 角色的转换第53页
     ·阻塞判定规则第53-55页
     ·信道占用情况管理第55-56页
     ·BPC 帧的加入第56-58页
     ·信道释放第58页
     ·完整的方案第58-61页
   ·本章小结第61-62页
第5章 仿真实现及数据分析第62-76页
   ·OPNET Modeler 介绍第62-63页
   ·天线模型设置第63-64页
   ·场景设置第64-65页
   ·协议选择第65-66页
   ·仿真实现第66-72页
     ·节点模型实现第66-68页
     ·协议模型(MAC 模块)设计第68-71页
     ·sink_receiver 模块设计第71页
     ·packet_gen 模块设计第71-72页
   ·仿真结果及分析第72-75页
   ·本章小结第75-76页
第6章 结论第76-78页
   ·全文总结第76-77页
   ·进一步的工作第77-78页
致谢第78-79页
参考文献第79-83页
作者攻硕期间取得的成果第83页

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