媒质接入控制层论文-刘炜伦,张衡阳,郑博,高维廷

媒质接入控制层论文-刘炜伦,张衡阳,郑博,高维廷

导读:本文包含了媒质接入控制层论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献,主要关键词:机载网络,忙闲程度,多信道,接入门限

媒质接入控制层论文文献综述

刘炜伦,张衡阳,郑博,高维廷[1](2019)在《优先级区分服务的机载网络媒质接入控制协议》一文中研究指出为了保障机载网络的系统容量及最高优先级业务严格的时效性与可靠性需求,提出区分优先级的媒质接入控制协议.该协议对高、低优先级业务,分别采用多信道随机接入和多信道忙闲接入2种不同的信道接入策略,结合竞争窗口随信道忙闲程度自适应调整的退避机制,实现了多优先级区分服务.通过建立多信道忙闲碰撞模型和退避模型,根据高优先级业务的QoS需求,计算求解不同信道数量下低优先级业务的最优负载取值区间和接入门限以及各项系统性能的数学表达式.仿真结果表明,该协议不仅具有较高的系统容量(>10 Mb/s),而且能够保证高优先级业务严格的时效性(<2 ms)、可靠性(>99%)需求,与带差分服务的跳频MAC (PFH-MAC)协议和区分优先级的自适应抖动MAC (PAJ-MAC)协议相比,性能有较大的提升.(本文来源于《浙江大学学报(工学版)》期刊2019年01期)

钱玥妍[2](2018)在《动态自组网方向性媒质接入控制与网络通信协议研究》一文中研究指出近年来,随着移动互联网的蓬勃发展,人们对网络移动性、开放性以及高效性等的需求也变得愈发强烈。移动自组网(Mobile Ad-hoc Networks,MANET)是一种无中心结构通信网,具有铺设成本低、不依赖固定基础设施、可在移动终端间快速组网等优势。MANET的媒质接入控制(Media Access Control,MAC)协议对移动端的网络接入及服务质量影响重大,其中,基于时分多址(Time Division Multiple Access,TDMA)的MAC协议频率利用率高,在时间同步技术的支持下,设计良好的TDMA接入机制能够合理分配信道资源,实现移动端的高效信道接入。资源分配是MAC协议设计的重点,它在摊薄网络开销、提升网络性能、提高信道利用率等方面具有重要作用。不同类型MANET的具体性能要求不尽相同,如在节点移动性、网络连通性、抗毁能力、信息传输效率等方面。然而,高效可靠的资源分配策略是所有类型MANET的共同诉求。本文提出两种适用于MANET的时隙资源分配算法。第一种算法按照一定的规则将时隙组织为时隙块,利用节点间的并发传输关系复用时隙块,提高了资源的空间复用度,并通过改变原算法中时隙块搜索规则,优化了时隙块二叉树时隙分配算法的均匀性。另一种则是建立在多目标优化数学模型的基础上,综合考虑多个目标,以达到提升网络吞吐量和公平性性能的目的。当两个目标存在折中关系时,本文设计了根据需求实时变化的权重因子,在优化出的一组非绝对占优解中选择一个最符合要求的解。本文的研究工作以及取得的成果如下:1、描述了动态自组网的应用及其相关技术的发展,详细介绍了影响网络性能的MAC协议,以及在MAC协议中占有重要地位的资源分配技术。2、详细阐述了时隙块二叉树时隙分配算法的原理,基于此提出一种基于并发集的改进算法。新算法改变了时隙块搜索规则,且节点间依据并发传输关系复用时隙块,这种改进提升了时隙资源的空间复用度,改善了时隙分配的均匀性,减少了节点时隙请求被拒绝的次数,使得网络中能容纳更多有通信需求的节点。3、针对前期研究成果“一种关注吞吐量与公平性的MANET MAC协议”中资源分配技术的不足,提出一种基于多目标优化的时隙分配算法,该算法的目的在于改善吞吐量和公平性。简要介绍了“一种关注吞吐量与公平性的MANET MAC协议”,其时隙分配算法资源空间复用度低,是吞吐量性能提升的瓶颈;且分配决策不能根据实际应用对两个目标之间的倾向性做出灵活调整。当二者无法同时提升时,本文所提算法能够采用优化方法得到一组非绝对占优解,然后根据实际需要从中选择一个最符合要求的解,即本算法在决策时具有高度的灵活性。(本文来源于《西安电子科技大学》期刊2018-04-01)

刘吉龙[3](2016)在《IEEE 802.11无线局域网媒质接入控制技术研究》一文中研究指出随着信息技术的发展,人们对支持移动性、高速率和实时性通信业务的需要越来越高,基于IEEE 802.11协议的无线网络在实际的网络部署中得到了越来越广泛的重视和应用。然而,在复杂的无线信道环境下,由于受到背景噪声、突发干扰、节点随机移动性,以及IEEE 802.11协议本身缺陷等因素的影响,目前无线网络性能仍无法满足用户的需求和期望。作为一种可靠、便利、经济和灵活的信息网络构建手段,以及未来5G移动通信网络的重要组成部分,IEEE 802.11无线网络已成为通信技术研究和发展的热点领域,目前已经取得了非常丰富的研究成果。为了进一步提高无线网络的性能,本文主要对IEEE 802.11无线局域网媒质接入控制技术进行了深入地研究,主要包含以下几个方面:首先,针对IEEE 802.11无线网络MAC协议中RTS/CTS信道预约机制的过保护问题,提出了一种基于干扰容限的无线网络并发传输MAC协议ITAMA,以提高无线网络空间并发度。ITAMA协议根据邻节点列表中接收端的接收功率估算正确接收CTS帧或DATA帧的干扰容限,并将其置入生成的RTS帧或CTS帧中,周围节点通过比较接收到的RTS/CTS帧的接收功率和从中提取的干扰容限值来确定是否允许并发,从而释放非干扰链路的并发传输机会,提高无线网络空间利用率。另外,针对无线网络中双向链路相互干扰问题,基于收发节点数据传输过程的工作特点,借鉴跨层设计思想,提出了一种了基于物理层预期帧检测的并发传输MAC协议EFDMA。EFDMA协议利用物理层预期帧检测技术,借助于收发节点数据传输握手信令之间的语义相关性,能够在数据发生碰撞时在较低的信噪比条件下检测到预期帧的到达,从而实现链路并发传输,提高网络空间利用率。仿真研究结果表明,ITAMA和EFDMA协议均可以增加网络并发度,能够有效地提高无线网络吞吐率性能。其次,针对IEEE 802.11无线网络中A-MPDU重传在丢失子帧的影响下聚合度被强制性剧烈降低的问题,提出了一种基于子帧位置信息控制的A-MPDU帧聚合算法和一种基于二级帧聚合补偿的A-MPDU重传算法。基于子帧位置信息控制的A-MPDU聚合机制主要通过在发送端进行聚合传输A-MPDU帧时,显式地将每一个被聚合子帧在当前A-MPDU聚合帧中的位置信息添加在其MAC层帧头中,并发送给接收端,然后接收端根据接收到子帧的位置信息,利用一种位置信息控制方法对当前A-MPDU聚合帧进行对应的确认,从而完全释放并稳定A-MPDU帧聚合的传输能力。基于二级帧聚合补偿的A-MPDU帧聚合重传算法,是在A-MPDU聚合帧的重传聚合度发生剧烈降低时,通过自适应地选择一种合理的二级帧聚合方式来最大化地补偿当前A-MPDU损失的帧长,从而提高A-MPDU的传输效率,改善网络吞吐率性能。此外,还提出了一种优化的具有最佳聚合度的二级帧聚合算法,通过优化二级帧聚合方式的聚合度和第一级聚合长度,使得二级帧聚合传输在任意的信道条件下,都能够最大化网络吞吐率。仿真结果表明,与传统的A-MPDU聚合方式相比,本文提出的基于子帧位置信息控制和基于二级帧聚合补偿的A-MPDU帧聚合重传算法均可以稳定A-MPDU的聚合效率并提高网络吞吐率。具有最佳聚合度的二级帧聚合算法提高了二级帧聚合传输的MAC层效率,最大化了二级帧聚合传输的网络吞吐率。最后,针对目前链路自适应算法存在的对信道质量变化不敏感、适应性较差和速率调整收敛速度较慢问题,提出了一种自适应速率控制和帧长调整算法ARCLA,及一种AP下行多速率变聚合帧长重传算法AMRAL。两种算法的主要设计思想都是基于信道质量预测的数据传输速率和传输帧长的自适应联合调整。ARCAL算法利用MAC层A-MPDU聚合帧传输的误子帧率来预测当前信道质量并自适应地调整数据传输速率,同时根据当前选择的传输速率,动态地调整传输帧聚合度,以提高信道空口时间利用率和对信道质量变化的响应速度;AMRAL则根据MAC层有效吞吐率变化来预测信道质量并自适应地调整数据传输速率,并根据A-MPDU传输的丢失子帧分布对信道质量变化趋势进行预测,并相应地调整传输的A-MPDU帧聚合度,从而提高链路自适应算法的适应性和收敛速度,同时提高对信道质量变化的敏感度。对ARCAL算法,利用半马尔可夫过程理论,通过建立系统模型对传输速率和帧长联合调整的链路自适应算法性能进行分析;对AMRAL算法,则通过仿真实验验证速率和帧长联合调整的链路自适应算法的性能。理论分析和仿真结果表明,速率和传输帧长联合调整的链路自适应算法可以提高算法在时变信道下的收敛性和适应性,改善无线网络MAC层数据传输效率和网络吞吐率性能。(本文来源于《西安电子科技大学》期刊2016-09-01)

肖雷蕾,张衡阳,毛玉泉,程国兵,朱庆[4](2015)在《一种区分优先级自适应抖动的媒质接入控制协议》一文中研究指出针对军事航空通信系统中随机接入类协议不支持多优先级且在重负载时传输性能急剧恶化问题,提出一种区分优先级自适应抖动的多信道媒质接入控制(MAC)协议PAJ_MAC。协议基于随机接入机制,采用为各个优先级设置不同最大抖动阶段的方法来区分各优先级业务的QoS,通过估计信道忙闲程度并根据估计值调节抖动阶段转移概率自适应因子,使协议具备业务负载自适应能力。分别建立了分组等待阶段发送缓冲区的M/G/1/K排队模型、信道接入阶段抖动状态的二维马尔科夫链模型和传播阶段的突发包碰撞模型,得到了协议各项性能指标的理论表达式,并通过编程求出了自适应因子在保证最高优先级可靠性需求下随业务负载变化的最优解。仿真表明,该协议支持多优先级业务,并始终保证最高优先级业务的低时延(端到端时延<10ms)、高可靠(成功传输概率≥95%)传输以及系统吞吐量的稳定。(本文来源于《西安交通大学学报》期刊2015年10期)

乔耀军,丁福玲,纪越峰[5](2013)在《基于OFDM-PON的媒质接入控制协议设计》一文中研究指出在以太网无源光网络帧结构的基础上,针对正交频分复用无源光网络的特点,提出了一种适用于正交频分复用无源光网络的媒质接入控制协议.对多点控制协议、控制消息的结构、业务优先级等进行了设计,提出了一种提供服务质量保障的特殊情况下区别用户服务等级的动态带宽分配算法.该算法引入两级调度的机制,将带宽资源的分配分为不同优先级业务的调度和同类型业务下不同等级的光网络单元调度.文章对提出协议的时延、丢包率、吞吐量等方面的性能进行了仿真,仿真结果显示提出的媒质接入控制协议很好地实现了对各业务的服务质量保障,符合多业务接入对服务质量等的需求.(本文来源于《光子学报》期刊2013年06期)

张海英[6](2013)在《并发无线分组网络媒质接入控制协议仿真研究》一文中研究指出随着无线互联网的快速发展,有限的频谱资源已经很难满足日益增长的数据业务需求。在无线网状网、无线传感器网络以及车载自组网等多跳无线网络中,提高链路的并发率是解决频谱资源受限的有效手段之一。IEEE802.11的一个原子操作中通信链路本质上是双向的,在时间没有对齐的情况下若想实现并发,并发的节点要同时处于发送节点和接收节点的干扰范围外才不会影响原有数据链路的传输。因此,为了提高无线网络的空间并发度,仅仅利用RTS帧和CTS帧在时间上预约信道是不够的。我们对现有RTS/CTS机制进行改进,提出了一种基于干扰容限的MAC协议。该协议在原有时间预约机制的基础之上,添加了空间预约机制,使得干扰范围之外的节点能够实现并发传输。在多跳无线网络中通过允许暴露节点发送数据或者隐藏节点接收数据提高频率空间复用率是比较常见的方法,但双向链路之间的干扰问题仍然存在。我们根据RTS/CTS握手机制的工作特点,借鉴协议的跨层设计和干扰消除的思想,提出另一种基于预期信号检测的MAC协议。该协议根据控制帧的语意相关性实现ACK帧和CTS帧的预期检测,让暴露节点忽略物理载波侦听和RTS的网络分配矢量,从而实现数据并发传输。论文中详细介绍了两种空间复用机制的原理和实现方法,并采用NS2仿真工具设计实现了相应的MAC仿真模块,对两种协议的性能进行了仿真分析。结果表明,两种空间复用MAC协议都能有效的提高空间复用率。(本文来源于《西安电子科技大学》期刊2013-01-01)

丁福玲[7](2012)在《OFDM-PON媒质接入控制协议的研究》一文中研究指出无源光网络(PON)可以为更多种类的通信业务提供更高的带宽支持,无源光网络技术近年来受到了各界的广泛关注。由于正交频分复用接入(OFDMA)的诸多优点,正交频分复用接入(OFDMA)与无源光网络(PON)结合的方案在下一代接入网技术中体现出极大的优势。文章首先对正交频分复用无源光网络(OFDM-PON)系统尤其是其MAC层的关键技术进行了简单的阐述,对目前比较成熟的无源光网络的媒质接入控制进行研究,深入研究目前已有的一些动态带宽分配算法。其次提出了一种称为提供服务质量(QoS)保障的特殊情况下区别用户服务等级的动态带宽分配算法。该算法引入两级调度的机制,将带宽资源的分配分为不同优先级业务的调度和同类型业务下不同等级的光网络单元(ONU)调度。提出的算法适用于OFDM-PON的网络架构,很好的实现了对各业务的服务质量保障。采用带宽申请比例分配结合固定参数调节的机制,使得AF、BE业务的带宽分配在保障业务优先级和公平性之间取得了较好的平衡;采用最小带宽申请优先方法结合固定参数调节的机制为不同等级ONU的在同优先级业务的带宽分配上提供的等级保障和相对公平。仿真结果显示,新提出的算法提供了很好的服务质量保障,符合多业务接入对服务质量等的需求。(本文来源于《北京邮电大学》期刊2012-12-23)

刘凯,王冬冬,刘锋,王新[8](2012)在《适于多跳移动Ad Hoc网络的非对称双信道媒质接入控制协议(英文)》一文中研究指出In order to resolve the hidden and exposed terminal problems and improve the probability of concurrent packet transmissions for multihop Mobile Ad Hoc Networks (MANETs), a novel slotted Asymmetric Dual-Channel Medium Access Control (ADC-MAC) protocol is proposed. It exploits simultaneous reservation with less collisions and collision-free data packet transmissions, and achieves optimal transmission balance on the Control Channel (CCH) and Data Channel (DCH) by adjusting the relationship between Reservation Slot (RS) on the CCH and the data packet Transmission Slot (TS) on the DCH. Transmission interferences can be avoided by only observing CCH for the transmission time of a data packet. The proposed RS and contention micro-slot backoff mechanisms also greatly improve channel access efficiency. Simulation results show that compared to IEEE 802.11 DCF and π-Mc protocols, the proposed protocol can achieve a throughput gain of 88% in single-hop networks and 151% in multihop networks at the same total data rate.(本文来源于《中国通信》期刊2012年08期)

叶仁浩[9](2012)在《HINOC系统媒质接入控制(MAC)层的设计与实现》一文中研究指出下一代广播电视网将同时支持叁大网络:电话网、电视网、互联网,即所谓的“叁网融合”。随着“光进铜退”进程的逐步推进和FTTB(Fiber to the Building)迅速兴起,当前骨干网带宽基本可以满足叁网融合的需要。然而现有接入网较低的接入速率,成为业务融合发展的瓶颈。由于带宽、建设成本、重新布线、保护已有设施以及用户接受程度等原因,现在的接入技术很难提供一个可行的解决方案。而与此同时,我国分布广泛的有线电视网具有频带宽、容量大、抗干扰性好等得天独厚的优点。除了860MHz以下带宽用于广播电视频道外还有大量带宽可以用于通信。如果能够利用这些从楼道到用户家中的有线电视网提供最后100米的宽带接入方案,则无需重新布线就可以提供多业务宽带接入了。因此研究基于有线电视同轴电缆的宽带接入解决方案,成为现阶段提高接入网速率,推动叁网融合进程的主要途径之一。在这一背景下,我国提出了具有自主知识产权的高性能同轴电缆网络技术HINOC (High performance Network Over Coax)。本文首先简要介绍HINOC系统,并根据其协议中的规定对MAC层的公共部分子层(CPS)和汇聚子层(CS)的功能与工作模式进行了详细的分析。CPS层主要进行采用TDD/TDMA技术完成信道分配和结点接纳等核心功能,CS层完成高层数据单元到HINOC系统MAC层数据单元的转换和映射。接着,根据MAC层所完成的功能,从软件实现角度对其进行模块划分。主要划分为:转发表模块,队列管理模块,控制帧处理模块,调度模块和接纳模块。然后,采用Hash表,堆栈和链表等软件方法对各模块进行实现,并完成各模块的工作流程。最后,采用IXP425开发板和Linux系统搭建嵌入式测试平台,并完成相关网口驱动的改写和PCI驱动模块的设计来验证所实现的MAC层的正确性及其性能。通过嵌入式测试平台的测试,本文所实现的HINOC系统的MAC层能够达到HINOC系统的基本要求。端到端用户数据传输速率可以达到50Mbps。然后,使用一台HINOC结点设备与用作视频点播服务器的PC连接,一台HINOC结点与用于视频播放的PC机连接,可以长时间稳定进行MPEG-2的高清视频点播。(本文来源于《武汉理工大学》期刊2012-06-01)

韩婷[10](2012)在《卫星光CDMA通信系统的媒质接入控制协议研究》一文中研究指出传统的卫星通信系统采用微波技术,存在诸如频带资源有限、通信容量偏小、发散角较大等一些固有的缺陷;采用光码分多址(OCDMA)技术的卫星通信系统则具有容量大、抗干扰和保密性好等优点,但目前主要研究诸如星间的通信链路特性、调制解调技术和捕获、跟踪、瞄准(ATP)技术等物理层技术,对数据链路层及更高层的研究很少。媒质接入控制(MAC)协议大幅影响卫星光CDMA系统的带宽利用率、资源分配、设备成本和系统复杂度,因此,研究卫星光CDMA系统中的MAC协议具有重要价值。本文首先总结现有的MAC协议,详细地介绍了固定、随机、预约和混合多址协议的原理及其特点;其次,介绍了卫星光CDMA通信系统的优点、原理及关键技术;建立包括发射机模块、信道模块和接收机模块的数学仿真模型来分析卫星光CDMA通信系统的误码率。通过深入分析CDMA-PRMA协议原理,再将其应用于卫星光CDMA通信网络,设计了一种带有分组预约的卫星光CDMA多址协议(S-OCDMA-PRMA);分析该协议传送语音分组时,S-OCDMA-PRMA协议的分组损失率,并编程仿真研究了该性能指标。仿真结果表明,S-OCDMA-PRMA的性能优于传统CDMA-PRMA,即在相同分组损失率时,可以允许更多用户同时进行通信。最后,作者总结全文,并提出了下一步研究工作。(本文来源于《西安电子科技大学》期刊2012-03-01)

媒质接入控制层论文开题报告

(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:

近年来,随着移动互联网的蓬勃发展,人们对网络移动性、开放性以及高效性等的需求也变得愈发强烈。移动自组网(Mobile Ad-hoc Networks,MANET)是一种无中心结构通信网,具有铺设成本低、不依赖固定基础设施、可在移动终端间快速组网等优势。MANET的媒质接入控制(Media Access Control,MAC)协议对移动端的网络接入及服务质量影响重大,其中,基于时分多址(Time Division Multiple Access,TDMA)的MAC协议频率利用率高,在时间同步技术的支持下,设计良好的TDMA接入机制能够合理分配信道资源,实现移动端的高效信道接入。资源分配是MAC协议设计的重点,它在摊薄网络开销、提升网络性能、提高信道利用率等方面具有重要作用。不同类型MANET的具体性能要求不尽相同,如在节点移动性、网络连通性、抗毁能力、信息传输效率等方面。然而,高效可靠的资源分配策略是所有类型MANET的共同诉求。本文提出两种适用于MANET的时隙资源分配算法。第一种算法按照一定的规则将时隙组织为时隙块,利用节点间的并发传输关系复用时隙块,提高了资源的空间复用度,并通过改变原算法中时隙块搜索规则,优化了时隙块二叉树时隙分配算法的均匀性。另一种则是建立在多目标优化数学模型的基础上,综合考虑多个目标,以达到提升网络吞吐量和公平性性能的目的。当两个目标存在折中关系时,本文设计了根据需求实时变化的权重因子,在优化出的一组非绝对占优解中选择一个最符合要求的解。本文的研究工作以及取得的成果如下:1、描述了动态自组网的应用及其相关技术的发展,详细介绍了影响网络性能的MAC协议,以及在MAC协议中占有重要地位的资源分配技术。2、详细阐述了时隙块二叉树时隙分配算法的原理,基于此提出一种基于并发集的改进算法。新算法改变了时隙块搜索规则,且节点间依据并发传输关系复用时隙块,这种改进提升了时隙资源的空间复用度,改善了时隙分配的均匀性,减少了节点时隙请求被拒绝的次数,使得网络中能容纳更多有通信需求的节点。3、针对前期研究成果“一种关注吞吐量与公平性的MANET MAC协议”中资源分配技术的不足,提出一种基于多目标优化的时隙分配算法,该算法的目的在于改善吞吐量和公平性。简要介绍了“一种关注吞吐量与公平性的MANET MAC协议”,其时隙分配算法资源空间复用度低,是吞吐量性能提升的瓶颈;且分配决策不能根据实际应用对两个目标之间的倾向性做出灵活调整。当二者无法同时提升时,本文所提算法能够采用优化方法得到一组非绝对占优解,然后根据实际需要从中选择一个最符合要求的解,即本算法在决策时具有高度的灵活性。

(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。

媒质接入控制层论文参考文献

[1].刘炜伦,张衡阳,郑博,高维廷.优先级区分服务的机载网络媒质接入控制协议[J].浙江大学学报(工学版).2019

[2].钱玥妍.动态自组网方向性媒质接入控制与网络通信协议研究[D].西安电子科技大学.2018

[3].刘吉龙.IEEE802.11无线局域网媒质接入控制技术研究[D].西安电子科技大学.2016

[4].肖雷蕾,张衡阳,毛玉泉,程国兵,朱庆.一种区分优先级自适应抖动的媒质接入控制协议[J].西安交通大学学报.2015

[5].乔耀军,丁福玲,纪越峰.基于OFDM-PON的媒质接入控制协议设计[J].光子学报.2013

[6].张海英.并发无线分组网络媒质接入控制协议仿真研究[D].西安电子科技大学.2013

[7].丁福玲.OFDM-PON媒质接入控制协议的研究[D].北京邮电大学.2012

[8].刘凯,王冬冬,刘锋,王新.适于多跳移动AdHoc网络的非对称双信道媒质接入控制协议(英文)[J].中国通信.2012

[9].叶仁浩.HINOC系统媒质接入控制(MAC)层的设计与实现[D].武汉理工大学.2012

[10].韩婷.卫星光CDMA通信系统的媒质接入控制协议研究[D].西安电子科技大学.2012

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