Thiết kế giao thức điều khiển đa truy cập (mac) hiệu quả năng lượng cho các mạng không dây

48 9 0
Thiết kế giao thức điều khiển đa truy cập (mac) hiệu quả năng lượng cho các mạng không dây

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

... THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BÁO CÁO TỔNG KẾT ĐỀ TÀI KH&CN CẤP TRƯỜNG THIẾT KẾ GIAO THỨC ĐIỀU KHIỂN ĐA TRUY CẬP (MAC) HIỆU QUẢ NĂNG LƯỢNG CHO CÁC MẠNG KHÔNG DÂY Mã số: T2014-25 Chủ nhiệm đề tài:... CHÍ MINH KHOA ĐIỆN-ĐIỆN TỬ BÁO CÁO TỔNG KẾT ĐỀ TÀI KH&CN CẤP TRƯỜNG THIẾT KẾ GIAO THỨC ĐIỀU KHIỂN ĐA TRUY CẬP (MAC) HIỆU QUẢ NĂNG LƯỢNG CHO CÁC MẠNG KHÔNG DÂY Mã số: T2014-25 Chủ nhiệm đề tài:... thuật thiết kế mạng trả tiền nhiều ý nhà nghiên cứu gần năm [1-5] Trong bối cảnh thiết kế giao thức MAC cho Wahns với thời gian khác điều kiện kênh, đạt hiệu lượng cách điều chỉnh điện truy? ??n

Ngày đăng: 27/11/2021, 09:05

Hình ảnh liên quan

Hình 2. 1: Mô hình kênh Makov trạng thái hữu hạn - Thiết kế giao thức điều khiển đa truy cập (mac) hiệu quả năng lượng cho các mạng không dây

Hình 2..

1: Mô hình kênh Makov trạng thái hữu hạn Xem tại trang 12 của tài liệu.
Hình 2. 2: Đo lường kênh và hồi tiếp thông qua trao đổi các frame điều khiển Chúng  ta  hãy  xem  xét  một  mạng  ad-hoc  trong  đó  N  nút  di  động  sử  dụng  một  MAC  rãnh giao thức để truy cập vào một kênh chung - Thiết kế giao thức điều khiển đa truy cập (mac) hiệu quả năng lượng cho các mạng không dây

Hình 2..

2: Đo lường kênh và hồi tiếp thông qua trao đổi các frame điều khiển Chúng ta hãy xem xét một mạng ad-hoc trong đó N nút di động sử dụng một MAC rãnh giao thức để truy cập vào một kênh chung Xem tại trang 14 của tài liệu.
Hình 2. 3: Kênh đo lường sử dụng các frame RTS/CTS trong IEEE 801.11 - Thiết kế giao thức điều khiển đa truy cập (mac) hiệu quả năng lượng cho các mạng không dây

Hình 2..

3: Kênh đo lường sử dụng các frame RTS/CTS trong IEEE 801.11 Xem tại trang 15 của tài liệu.
Hình 2. 4: Quá trình quyết định Markov - Thiết kế giao thức điều khiển đa truy cập (mac) hiệu quả năng lượng cho các mạng không dây

Hình 2..

4: Quá trình quyết định Markov Xem tại trang 17 của tài liệu.
Hình 3. 1: Mô hình kênh Markov K trạng thái - Thiết kế giao thức điều khiển đa truy cập (mac) hiệu quả năng lượng cho các mạng không dây

Hình 3..

1: Mô hình kênh Markov K trạng thái Xem tại trang 21 của tài liệu.
Hình 3. 3: Sơ đồ trạn thái của hệ thống BDT - Thiết kế giao thức điều khiển đa truy cập (mac) hiệu quả năng lượng cho các mạng không dây

Hình 3..

3: Sơ đồ trạn thái của hệ thống BDT Xem tại trang 22 của tài liệu.
Bảng 3. 1: Các thông số dùng để tính toán và mô phỏng - Thiết kế giao thức điều khiển đa truy cập (mac) hiệu quả năng lượng cho các mạng không dây

Bảng 3..

1: Các thông số dùng để tính toán và mô phỏng Xem tại trang 28 của tài liệu.
Hình 3. 4: Các ngưỡng tối ưu của BDT với lưu lượng thay đổi - Thiết kế giao thức điều khiển đa truy cập (mac) hiệu quả năng lượng cho các mạng không dây

Hình 3..

4: Các ngưỡng tối ưu của BDT với lưu lượng thay đổi Xem tại trang 29 của tài liệu.
Hình 3. 5: Các ngưỡng tối ưu của BDT với kích thước bộ đệm thay đổi - Thiết kế giao thức điều khiển đa truy cập (mac) hiệu quả năng lượng cho các mạng không dây

Hình 3..

5: Các ngưỡng tối ưu của BDT với kích thước bộ đệm thay đổi Xem tại trang 30 của tài liệu.
Hình 3. 6: Các ngưỡng tối ưu với tần số Doppler thay đổi - Thiết kế giao thức điều khiển đa truy cập (mac) hiệu quả năng lượng cho các mạng không dây

Hình 3..

6: Các ngưỡng tối ưu với tần số Doppler thay đổi Xem tại trang 31 của tài liệu.
Hình 3. 7: So sánh hiệu quả năng lượng của BDT và qui hoạch 802.11 với kích thước bộ đệm thay đổi  - Thiết kế giao thức điều khiển đa truy cập (mac) hiệu quả năng lượng cho các mạng không dây

Hình 3..

7: So sánh hiệu quả năng lượng của BDT và qui hoạch 802.11 với kích thước bộ đệm thay đổi Xem tại trang 32 của tài liệu.
Hình 3. 8: So sánh sánh hiệu suất PDT và quy hoạch 802.11 - Thiết kế giao thức điều khiển đa truy cập (mac) hiệu quả năng lượng cho các mạng không dây

Hình 3..

8: So sánh sánh hiệu suất PDT và quy hoạch 802.11 Xem tại trang 33 của tài liệu.
Hình 4. 1: Mô hình trạng thái của hệ thống truyền với kênh truyền giới hạn - Thiết kế giao thức điều khiển đa truy cập (mac) hiệu quả năng lượng cho các mạng không dây

Hình 4..

1: Mô hình trạng thái của hệ thống truyền với kênh truyền giới hạn Xem tại trang 37 của tài liệu.
nơi Pb (gi) thu được từ mô hình kênh. Để tránh lãng phí năng lượng tiêu thụ, các nút có thể trì hoãn việc truyền dẫn của nó bất cứ khi nào có thể với một lỗi tràn bộ đệm có thể  chấp nhận - Thiết kế giao thức điều khiển đa truy cập (mac) hiệu quả năng lượng cho các mạng không dây

n.

ơi Pb (gi) thu được từ mô hình kênh. Để tránh lãng phí năng lượng tiêu thụ, các nút có thể trì hoãn việc truyền dẫn của nó bất cứ khi nào có thể với một lỗi tràn bộ đệm có thể chấp nhận Xem tại trang 37 của tài liệu.
4.4 Kết quả tính toán - Thiết kế giao thức điều khiển đa truy cập (mac) hiệu quả năng lượng cho các mạng không dây

4.4.

Kết quả tính toán Xem tại trang 39 của tài liệu.
Hình 4. 2: Ngưỡng tối ưu trong truyền dẫn với độ trễ giới hạn - Thiết kế giao thức điều khiển đa truy cập (mac) hiệu quả năng lượng cho các mạng không dây

Hình 4..

2: Ngưỡng tối ưu trong truyền dẫn với độ trễ giới hạn Xem tại trang 40 của tài liệu.
Hình 4. 3: Ngưỡng tối ưu đối với trạng thái kênh có độ trễ giới hạn - Thiết kế giao thức điều khiển đa truy cập (mac) hiệu quả năng lượng cho các mạng không dây

Hình 4..

3: Ngưỡng tối ưu đối với trạng thái kênh có độ trễ giới hạn Xem tại trang 41 của tài liệu.

Từ khóa liên quan

Mục lục

  • Page 1

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan