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M2M随机接入控制算法研究

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

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