第一章 引言 | 第1-24页 |
·Ad Hoc网络协议体系结构 | 第15-16页 |
·Ad Hoc网络中MAC协议简介 | 第16-17页 |
·Ad Hoc网络中MAC协议面临的困难和挑战 | 第17-21页 |
·无线网络共有的困难 | 第17-19页 |
·更为严峻的与位置相关的竞争问题 | 第19-20页 |
·Ad Hoc特有的困难 | 第20-21页 |
·本文主要研究内容和贡献 | 第21-22页 |
·论文组织结构 | 第22-24页 |
第二章 Ad Hoc网络中共享单信道MAC协议介绍 | 第24-42页 |
·多跳共享竞争单信道MAC协议 | 第24-29页 |
·单跳共享竞争的基本MAC协议 | 第24页 |
·发送点发起的多跳共享竞争单信道MAC协议 | 第24-26页 |
·接收点发起的多跳共享竞争单信道MAC协议 | 第26-29页 |
·其他类型MAC协议简介 | 第29页 |
·IEEE 802.11x协议 | 第29-40页 |
·IEEE 802.11x协议框架 | 第29-32页 |
·IEEE 802.11x协议中三个子层间的工作流程 | 第32-34页 |
·IEEE 802.11x的分布式协调功能DCF | 第34-38页 |
·DCF中的基本接入方式和RTS/CTS接入方式 | 第38-39页 |
·DCF方式的节能和同步问题 | 第39-40页 |
·本章小结 | 第40-42页 |
第三章 基于信噪比估算和包长度选择的无线网络性能优化方法 | 第42-68页 |
·前言 | 第42-43页 |
·相关研究 | 第43-47页 |
·基于统计数据的速率自适应方法 | 第43-44页 |
·基于RSSI测量、SNR估算的速率自适应方法 | 第44-47页 |
·BPSE:一种基于BER探测的SNR估算机制 | 第47-57页 |
·BPSE机制的提出 | 第48-52页 |
·BPSE机制在IEEE 802.11x中的实现方法 | 第52-57页 |
·SLRA:一种基于信噪比估算的包长和速率自适应机制 | 第57-62页 |
·IEEE 802.11b有效带宽性能分析 | 第58-61页 |
·SLRA机制的实现过程 | 第61-62页 |
·仿真结果及分析 | 第62-65页 |
·静态场景实验 | 第63-65页 |
·动态场景实验 | 第65页 |
·本章小结 | 第65-68页 |
第四章 多速率高速Ad Hoc网络中自适应握手机制研究 | 第68-84页 |
·前言 | 第68-70页 |
·相关研究 | 第70-74页 |
·传统RTS/CTS机制在多速率高速Ad Hoc网络中的问题 | 第70-72页 |
·已有的解决方法 | 第72-74页 |
·AHM:一种提高多速率高速Ad Hoc效率的自适应握手机制 | 第74-80页 |
·AHM机制在接收端的控制过程 | 第74-79页 |
·AHM机制在发送端的自适应控制过程 | 第79-80页 |
·AHM机制与物理载波侦听机制的关系 | 第80页 |
·仿真结果及分析 | 第80-83页 |
·本章小结 | 第83-84页 |
第五章 提高Ad Hoc网络MAC层空间利用率技术研究 | 第84-106页 |
·问题提出 | 第84-87页 |
·暴露点导致的空间利用率低下问题 | 第84-86页 |
·传输距离外物理载波侦听造成的空间利用率低下问题 | 第86-87页 |
·已有解决技术 | 第87-91页 |
·暴露点问题的缓解 | 第87-89页 |
·头阻塞问题解决方法 | 第89-91页 |
·HM-RTS/CTS:一种提高Ad Hoc空间复用率的资源预留协议 | 第91-97页 |
·新增帧格式介绍 | 第91-92页 |
·HM-RTS/CTS机制描述 | 第92-95页 |
·HM-RTS/CTS机制实现过程 | 第95-97页 |
·性能分析 | 第97-103页 |
·性能分析模型 | 第97-100页 |
·性能分析结果 | 第100-103页 |
·仿真结果及分析 | 第103-104页 |
·本章小结 | 第104-106页 |
第六章 论文总结和进一步工作 | 第106-110页 |
·论文工作总结 | 第106-107页 |
·进一步工作 | 第107-110页 |
·握手机制研究 | 第107-108页 |
·跨层设计研究 | 第108-109页 |
·能量控制研究 | 第109-110页 |
参考文献 | 第110-120页 |
致谢 | 第120-122页 |
作者简历 | 第122-123页 |