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    摘要在无线通信系统中,针对为提高网络的系统无线信道资源利用率问题,提出了多包接收机制。多包接收机制是指,在多个用户发送数据包过程中,同一个时隙里,接收端能够成功接收不同用户数据包的最大量。而协议序列作为通信系统信道接入协议分配给每个用户,以确定其侦听信道及发送数据的时刻,为通信网络提供确定性延迟。CRT序列作为协议序列的一个重要子集,可以确保每个用户在一个序列周期内至少成功发送一次数据。仿真结果表明,在基于多包接收(MPR)机制的通信网络下,CRT序列比随机接入协议具有更小的发送延迟以及接收延迟,能够提高网络的利用效率。30148
    关键词  CRT序列 多包接收 延迟性能 随机接入协议
    毕业论文设计说明书外文摘要
    Title  A performance study on CRT sequence for multi-packet reception
    Abstract
    In a wireless communication system,in order to improve the network of system resource utilization problem,put forward multi-packet reception technology(MPR). Multi-packet reception mechanism refers to, in the process of multiple user packets sending date, the same time slot, the receiver can receive the maximum amount of different user data packet. The protocol sequence distribution as the channel access protocol communication system for each user, in order to determine the time of its listening channel and transmitting data, provide deterministic delay for communication network.CRT sequence as an important subset of protocol sequence,It can ensure that each user in a sequence cycle at least successful send data at a time.The simulation results show that based on  multi-packet reception technology(MPR) communication network,the CRT sequence has smaller send delay and receive delay than random access protocol.It can improve the efficiency of the network.
    Keywords   CRT sequence  multi-packet reception  delay performance random access protocol
    目   次
    1  绪论    1
    1.1  研究背景    1
    1.1.1  无线传感网    2
    1.1.2  协议序列    3
    1.1.3  多包接收机制    3
    1.2  研究现状    4
    1.3  论文研究工作与内容安排    6
    2  CRT协议序列    7
    2.1  信道模型    7
    2.2 CRT序列    9
    2.2.1  吞吐率    9
    2.2.2  传输延迟    10
    2.2.3  序列周期    12
    2.3  CRT序列的构造方法    12
    2.4  MPR机制对CRT序列性能影响    13
    2.5  本章小结    14
    3  多包接收机制下的CRT序列的性能仿真分析    15
    3.1  MATLAB软件简介    15
    3.2  仿真环境    15
    3.3  仿真性能    18
    3.4  本章小结    19
    4  多包接收机制下CRT序列与随机接入协议性能对比    20
    4.1  仿真环境    20
    4.2 随机接入与CRT序列性能对比    20
    结  论    26
    致 谢    27
    参考文献28
    1  绪论
    1.1  研究背景
        现如今,在社会的各个领域,无线网络都已经得到了空前的运用和发展。受到传感器网络紧张的频谱资源、动态的拓扑结构和有限的节点计算及存储能力的限制影响,频分复用、时分复用以及码分复用等基于确定分配的多址接入技术变得不再适用[1,2]。有研究证明,在无线传感器网络中的节点用于通信的能量损耗大大超过中央处理器(CPU)和其他的电路能量的损耗。通信协议的优劣直接影响到了网络的使用年限,一个简易且有用的通讯协议可以大大降低能量的损耗,从而来增长网络的使用年限。基于竞争的随机接入协议[3]-[8]成为信道接入的主要方式。尽管如此,ALOHA随机接入协议却增加了对设备复杂度要求及能量消耗。
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