摘要 | 第4-5页 |
abstract | 第5页 |
专用术语注释表 | 第8-9页 |
第一章 绪论 | 第9-13页 |
1.1 研究背景与意义 | 第9-10页 |
1.2 国内外研究现状 | 第10-11页 |
1.3 本文主要内容和结构安排 | 第11-13页 |
1.3.1 论文研究内容 | 第11-12页 |
1.3.2 论文结构安排 | 第12-13页 |
第二章 低功耗广域网(LPWAN)及M2M随机接入控算法 | 第13-26页 |
2.1 LPWAN概述 | 第13-14页 |
2.1.1 LPWAN的特点 | 第13页 |
2.1.2 LPWAN主要技术 | 第13-14页 |
2.1.3 LPWAN的主要应用 | 第14页 |
2.1.4 LPWAN带来的改变 | 第14页 |
2.2 NB-IoT技术 | 第14-17页 |
2.2.1 NB-IoT的发展背景 | 第15页 |
2.2.2 NB-IoT的关键技术 | 第15-16页 |
2.2.3 NB-IoT特点 | 第16页 |
2.2.4 NB-IoT的应用场景 | 第16-17页 |
2.3 LoraWAN技术 | 第17-19页 |
2.3.1 技术背景 | 第17页 |
2.3.2 LoraWAN应用场景及对网络的需求 | 第17-18页 |
2.3.3 Lora终端类型 | 第18页 |
2.3.4 Lora网络存在的问题 | 第18-19页 |
2.4 M2M随机接入控制算法 | 第19-24页 |
2.4.1 技术背景 | 第19-21页 |
2.4.2 M2M随机接入冲突解决方法 | 第21-22页 |
2.4.3 M2M随机接入控制算法 | 第22-24页 |
2.5 本章小节 | 第24-26页 |
第三章 基于终端分组的M2M随机接入控制方法及分析模型 | 第26-36页 |
3.1 系统模型 | 第27-28页 |
3.2 基于分组的M2M随机接入控制方法 | 第28-30页 |
3.2.1 M2M终端分组过程 | 第28-29页 |
3.2.2 基于分组的M2M终端接入过程 | 第29-30页 |
3.3 系统性能分析模型 | 第30-31页 |
3.4 系统仿真与结果分析 | 第31-35页 |
3.4.1 仿真参数 | 第31-32页 |
3.4.2 仿真结果 | 第32-35页 |
3.5 本章小结 | 第35-36页 |
第四章 基于马尔科夫模型的M2M随机接入控制算法 | 第36-49页 |
4.1 M2M随机接入技术 | 第37-39页 |
4.1.1 M2M随机接入资源 | 第37-38页 |
4.1.2 M2M随机接入过程 | 第38页 |
4.1.3 EAB机制 | 第38-39页 |
4.1.4 二进制指数退避机制 | 第39页 |
4.2 提出的马尔科夫模型 | 第39-42页 |
4.2.1 系统模型 | 第39-40页 |
4.2.2 马尔科夫模型 | 第40-42页 |
4.3 基于马尔科夫模型提出的随机接入机制 | 第42-44页 |
4.4 系统仿真与性能评估 | 第44-48页 |
4.4.1 仿真参数 | 第44页 |
4.4.2 仿真结果 | 第44-48页 |
4.5 本章小结 | 第48-49页 |
第五章 基于Lora的随机接入控制实验验证系统 | 第49-70页 |
5.1 基于低功耗广域网技术和Mesh融合的泛在接入方法 | 第49-54页 |
5.1.1 背景 | 第49-50页 |
5.1.2 网络结构 | 第50-52页 |
5.1.3 具体方案 | 第52-54页 |
5.2 基于Lora的随机接入控制方法验证平台的设计与实现 | 第54-69页 |
5.2.1 应用场景 | 第55页 |
5.2.2 验证系统开发环境及模型 | 第55-57页 |
5.2.3 平台各模块功能介绍 | 第57-62页 |
5.2.4 基于Lora的随机接入控制方法系统的测试与验证 | 第62-69页 |
5.3 本章小结 | 第69-70页 |
第六章 总结与展望 | 第70-72页 |
6.1 总结 | 第70页 |
6.2 展望 | 第70-72页 |
参考文献 | 第72-76页 |
附录 1 攻读硕士学位期间撰写的论文 | 第76-77页 |
附录 2 攻读硕士学位期间申请的专利 | 第77-78页 |
读硕士学位期间参加的科研项目 | 第78-79页 |
致谢 | 第79页 |