摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-13页 |
第1章 引言 | 第13-28页 |
·无线局域网 | 第13-14页 |
·IEEE 802.11 系列无线局域网的发展现状 | 第14-17页 |
·IEEE 802.11 中涉及物理层的标准 | 第14-16页 |
·IEEE 802.11 中的其它标准 | 第16-17页 |
·IEEE 802.11 系列无线局域网的 MAC 层机制 | 第17-23页 |
·概述 | 第17-18页 |
·IEEE 802.11 中的帧间间隔 | 第18-19页 |
·IEEE 802.11 DCF 机制 | 第19-21页 |
·IEEE 802.11e EDCA 机制 | 第21-23页 |
·无线局域网MAC 层性能的分析方法 | 第23-26页 |
·模型分析 | 第24-25页 |
·仿真分析 | 第25-26页 |
·论文内容与章节安排 | 第26-28页 |
第2章 用于IEEE 802.11 DCF 中的虚拟冲突法 | 第28-46页 |
·研究背景 | 第28-30页 |
·问题的提出 | 第28-29页 |
·研究现状 | 第29-30页 |
·虚拟冲突法 | 第30-32页 |
·虚拟冲突法的分析模型 | 第32-37页 |
·前提与假设 | 第32页 |
·建立模型 | 第32-34页 |
·吞吐量 | 第34-35页 |
·冲突上的能量消耗 | 第35-36页 |
·丢包率 | 第36页 |
·MAC 延时 | 第36-37页 |
·仿真结果与分析 | 第37-43页 |
·虚拟冲突法的性能 | 第39-42页 |
·q 值的最佳范围 | 第42-43页 |
·VCM 站点与DCF 站点共存 | 第43-45页 |
·本章小结 | 第45-46页 |
第3章 多时隙的虚拟冲突法 | 第46-66页 |
·研究背景 | 第46页 |
·3 个时隙的虚拟冲突法 | 第46-49页 |
·建立模型 | 第47页 |
·吞吐量 | 第47-49页 |
·冲突上的能量消耗 | 第49页 |
·3 个时隙虚拟冲突法的仿真结果与分析 | 第49-56页 |
·3 个时隙的虚拟冲突法的性能 | 第50-53页 |
·q 值的最佳范围 | 第53-56页 |
·3 个以上时隙的虚拟冲突法 | 第56-61页 |
·4 个时隙的虚拟冲突法 | 第56-58页 |
·5 个时隙的虚拟冲突法 | 第58-61页 |
·3 个以上时隙虚拟冲突法的仿真结果与分析 | 第61-65页 |
·本章小结 | 第65-66页 |
第4章 用于IEEE 802.11e EDCA 中提供QoS 的方法 | 第66-80页 |
·研究背景 | 第66页 |
·EDCA 中提供QoS 的超时隙方法 | 第66-68页 |
·超时隙方法的分析模型 | 第68-72页 |
·前提与假设 | 第68页 |
·建立模型 | 第68-69页 |
·吞吐量 | 第69-70页 |
·MAC 延时 | 第70-72页 |
·丢包率 | 第72页 |
·仿真结果与分析 | 第72-79页 |
·超时隙方法的性能 | 第72-75页 |
·超时隙方法与IEEE 802.11e EDCA 中两种提供QoS 的方法的比较 | 第75-76页 |
·SSM+AIFS differentiation 方案与IEEE 802.11e EDCA 之间的性能比较 | 第76-77页 |
·在IEEE 802.11e EDCA 中应用超时隙方法 | 第77-79页 |
·本章小结 | 第79-80页 |
第5 章 IEEE 802.11DCF 的MAC 延时模型 | 第80-89页 |
·研究背景 | 第80-81页 |
·DCF 的MAC 延时模型 | 第81-86页 |
·建立模型 | 第81页 |
·需要等待的包的MAC 延时分析 | 第81-85页 |
·DCF 中平均MAC 延时的分析 | 第85-86页 |
·丢弃一个包所需要的平均时间 | 第86页 |
·仿真结果 | 第86-88页 |
·本章小结 | 第88-89页 |
第6章 自适应重传算法 | 第89-94页 |
·研究背景 | 第89页 |
·自适应重传算法 | 第89-91页 |
·仿真结果与分析 | 第91-93页 |
·本章小结 | 第93-94页 |
第7章 结论 | 第94-96页 |
参考文献 | 第96-102页 |
致谢 | 第102-103页 |
个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果 | 第103页 |