集中控制式频谱感知验证平台的设计与实现

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本学位论文研究的课题来源于国家科技重大专项“超高速无线局域网无线接口关键技术研究与验证”课题,旨在将认知无线电(CR)中的频谱感知技术应用到超高速无线局域网中,以提高频谱资源的利用率,同时使系统受到的干扰最低,对系统总体吞吐量的影响最小。   本文在对现有的频谱感知技术以及无线局域网媒体接入控制层(MAC)协议研究的基础上,将频谱感知技术加入到超高速无线局域网的MAC层协议中。然后在通用软件无线电外设(USRP)结合GNU Radio的开发平台上搭建了集中控制式频谱感知验证平台,实现了一个中心接入点(CAP)和多个站点(STA)之间的数据传输。本文主要完成了频谱感知验证平台物理层(PHY)和MAC层的搭建,并在底层协议软件基础上设计了图形用户界面(GUI)用于进行操作和数据显示,最后进行了数据传输的演示。   第1章主要介绍课题背景、课题的研究内容以及课题中所涉及的相关技术简介,最后给出本论文的章节安排。第2章对频谱感知验证平台的总体设计方案进行了阐述,给出了验证平台的软硬件结构和频谱感知算法。第3章搭建了频谱感知验证平台的物理层框架,并阐述了物理层帧结构。第4章在物理层的基础上搭建了集中控制式MAC层,并定义了MAC帧格式。第5章设计了频谱感知验证平台的演示界面并进行了相关的系统演示。第6章对本论文中的研究工作进行了总结,并对下一步的研究做了展望。  
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