链路状态分析论文_宋树田

导读:本文包含了链路状态分析论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译,主要关键词:链路,状态,逆温,对流层,湍流,载波,吞吐量。

链路状态分析论文文献综述

宋树田[1](2015)在《对流层气象状态对散射链路传输损耗影响分析》一文中研究指出散射链路的传输损耗取决于对流层的大气状态,不同的气象条件使得散射链路的传输损耗不同。介绍了2种典型的对流层气象状态——湍流运动和夜间辐射逆温。在研究了这两种典型大气状态的基础之上,结合抛物方程方法,进行仿真分析。仿真结果表明,对流层的气象状态对散射链路传输损耗的影响可达34 dB,且大气波导传输模式下损耗较低,这将为高效利用大气波导传输模式提供理论指导。(本文来源于《无线电通信技术》期刊2015年01期)

张成,张乾,任伟,张方兵[2](2014)在《基于链路状态的路径选择协议研究和安全性分析》一文中研究指出本文介绍了基于链路状态的路径选择协议的研究情况,深入分析了协议的安全性和脆弱性,并从网络安全角度出发,给出了提高该协议安全性的相关建议。(本文来源于《电子世界》期刊2014年07期)

侯研[3](2013)在《基于软件无线电的Zigbee链路无线信道状态的分析》一文中研究指出与有线通信相比,无线通信更容易受到周围环境变化的影响以及周围无线电信号的干扰为了能够了解信道链路的连接状态,研究者一般会选用接收信号强度指示(RSSI)信号噪声比(SNR)和包接收率(PRR)等参数来研究信道链路状况但是,以上相关参数均是以整个数据包的接收情况为计量单位的,不能完全反映数据包传输过程码片序列发生的细粒度变化,因此对靠近底层协议的物理层数据的传输情况进行研究分析,对于研究链路无线信道的连接状态具有重要意义Zigbee协议定义了低速率低功耗的无线个人局域网的物理层(PhysicalLayer,PHY)协议和媒体访问控制层(Medium Access Control,MAC)协议在该协议中,每4位的数据符号被编码为32位的码片序列(伪随机序列),发送的数据内容就是编码后的伪随机序列在传输过程中,由于复杂的信道环境,如衰减干扰多途等影响,使得发送的伪随机序列经常会出现一些码片错误这些码片持续时间很短,传统的信道状态计量参数RSSI SNR和PRR等不能反映码片级的错误变化因此,若能够提供码片级的出错信息,则可以为链路状态的判定分析提供新的依据论文通过使用开源软件无线电设备(USRP)来实现Zigbee通信协议,记录不同信道条件下的物理层码片序列错误情况,并采用人工智能分类算法对码片序列的出错情况和信道状态关系进行了分析论文发现根据码片序列错误信息的不同特点,能够实现对衰减干扰和多途等无线链路信道状态的判定,相关信道判定结果将为上层协议的设计和运行提供理论依据本文的主要工作有:1)使用软件无线电设备实现Zigbee协议的通信过程通过USRP设备来获取Zigbee协议物理层信息,进而收集物理层的码片序列出错信息并计算出其最小汉明距离之后根据错误特征图案的定义,计算各类错误特征图案的百分比及错误图案相关的各项出错指标2)人为构造衰减干扰和多途等无线链路通信条件,将收集到的错误特征图案信息采用J48朴素贝叶斯推理随机森林等人工智能分类算法进行数据分析实验结果表明,当使用基于码片序列错误图案的出错指标来进行分析对比时,J48算法的无线链路信道状态的判定准确度最高,正确率为80%;直接使用错误图案百分比参数进行计算时,朴素贝叶斯推理算法的链路状态判定效果最好,正确率能达到86.67%(本文来源于《中国海洋大学》期刊2013-05-23)

樊青青[4](2013)在《基于混沌理论的光纤链路状态分析和性能监测方法研究》一文中研究指出随着光联网技术的快速发展和人们对各种业务需求的爆炸式增长,光网络不断向高速率、大容量、透明化和智能化的方向演进,形态和行为趋于复杂,因此,需要性能优越的光性能监测(OPM)技术,来保证光网络的高质量服务。传统的利用光谱分析的链路监测方法有很大的局限性,对OPM技术的新要求,驱使人们研究光网络链路性能监控的新方法和新技术。其中,基于激光光源和光纤本质上非线性复杂动力学行为的混沌理论的OPM,被认为是可选方案之一。本文基于混沌理论和时间序列分析方法,对光网络中光纤链路的性能监测,进行了深入的理论和实验研究。具体完成如下工作(1)基于混沌时间序列分析方法,实现对时间序列常见混沌表征参数的提取,包括吸引子图、最大Lyapunov指数、递归图及递归量化分析。通过分析典型系统时间序列的混沌表征参数,验证仿真程序的正确性。(2)基于混沌理论和非线性动力学的相关性,对光纤链路中影响物理性缺陷程度的部分因素进行了仿真分析,主要包括单波长通道光纤链路中发射光功率、传输距离及色散补偿对链路混沌状态的影响,以及WDM波长通道光纤链路中发射光功率、复用波长通道数、色散与传输距离对链路混沌状态的影响。(3)基于混沌理论和模式识别相结合的方法,实现了适用于单波长通道光纤链路和WDM多波长通道光纤链路的监测仿真系统。计算时间序列的最大Lyapunov指数,构造对应递归图,将递归图和唯相位最优熵滤波器组的输出峰值、及最大Lyapunov (?)(?)数共同送入人工神经网络的输入神经元,人工神经网络判定输出当前混沌区域,即物理性损伤程度。同时,还设计实现了该仿真监测系统基于Matlab GUI的界面。(4)搭建了高速率、长距离的单波长通道光纤链路和WDM多波长通道光纤链路实验系统,通过在发射端调节不同的入纤光功率,测试验证了光纤物理性缺陷对传输信号混沌状态的影响,并与仿真结果进行了对比,发现测试结果与仿真结果表现出基本一致的规律。(本文来源于《大连理工大学》期刊2013-04-14)

赵志信,郭庆[5](2012)在《非理想信道状态信息下自适应SC-FDMA上行链路有效吞吐量分析》一文中研究指出为有效利用非理想信道状态信息(imperfect channel state information,ICSI)进行自适应资源调度以提高链路平均有效吞吐量,给出了采用M-QAM调制方式时ICSI下用户平均成功传输速率公式,通过仿真验证了其正确性,并据该公式提出一种基于ICSI的自适应调制方案。通过分别研究ICSI对自适应子载波分配和自适应调制的影响,分析ICSI可靠度对链路平均有效吞吐量的影响。仿真结果表明,基于ICSI的自适应调制方案可有效对抗ICSI可靠度下降对平均有效吞吐量的影响;相比之下,采用自适应子载波分配算法时,ICSI可靠度的下降对链路平均有效吞吐量的影响较大。(本文来源于《四川大学学报(工程科学版)》期刊2012年05期)

曹雪峰[6](2010)在《基于链路状态的路由协议仿真分析》一文中研究指出本文介绍了基于链路状态的路由选择协议,并对OSPF和集成IS-IS协议进行了比较分析。利用OPNET仿真软件对两种协议的收敛速度、路由开销以及负载平衡等进行了仿真实验。结果表明分析结果是正确的,同时还说明了集成IS-IS协议也可以象OSPF协议一样用于骨干网络,并且在有些方面还优于OSPF协议。(本文来源于《承德民族师专学报》期刊2010年02期)

范娟,张竞艳[7](2007)在《链路状态(L-S)分布式路由选择算法分析》一文中研究指出讨论在路由选择协议中广泛使用的链路状态(L-S)路由选择算法的相关问题及其使用的协议类型,并针对使用中经常出现的问题提出相关的解决方法。(本文来源于《保定师范专科学校学报》期刊2007年04期)

链路状态分析论文开题报告

(1)论文研究背景及目的

此处内容要求:

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例:

本文介绍了基于链路状态的路径选择协议的研究情况,深入分析了协议的安全性和脆弱性,并从网络安全角度出发,给出了提高该协议安全性的相关建议。

(2)本文研究方法

调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

链路状态分析论文参考文献

[1].宋树田.对流层气象状态对散射链路传输损耗影响分析[J].无线电通信技术.2015

[2].张成,张乾,任伟,张方兵.基于链路状态的路径选择协议研究和安全性分析[J].电子世界.2014

[3].侯研.基于软件无线电的Zigbee链路无线信道状态的分析[D].中国海洋大学.2013

[4].樊青青.基于混沌理论的光纤链路状态分析和性能监测方法研究[D].大连理工大学.2013

[5].赵志信,郭庆.非理想信道状态信息下自适应SC-FDMA上行链路有效吞吐量分析[J].四川大学学报(工程科学版).2012

[6].曹雪峰.基于链路状态的路由协议仿真分析[J].承德民族师专学报.2010

[7].范娟,张竞艳.链路状态(L-S)分布式路由选择算法分析[J].保定师范专科学校学报.2007

论文知识图

链路状态分析流程链路历史流量图实施控制模块信号检测系统结构通信检测系统结构5-6链路状态异常判定Figure...

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链路状态分析论文_宋树田
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