دسترسی نامحدود
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره موبایل زیر از طریق تماس و پیامک با ما در ارتباط باشید
در صورت عدم پاسخ گویی از طریق پیامک با پشتیبان در ارتباط باشید
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
درصورت عدم همخوانی توضیحات با کتاب
از ساعت 7 صبح تا 10 شب
ویرایش: [1st ed. 2023]
نویسندگان: Junmei Yao. Kaishun Wu
سری:
ISBN (شابک) : 9789819916696, 9819916690
ناشر: Springer
سال نشر: 2023
تعداد صفحات: 80
[77]
زبان: English
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود)
حجم فایل: 3 Mb
در صورت تبدیل فایل کتاب Cross-Technology Coexistence Design for Wireless Networks (SpringerBriefs in Computer Science) به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.
توجه داشته باشید کتاب طراحی همزیستی بین فناوری برای شبکه های بی سیم (SpringerBriefs در علوم کامپیوتر) نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.
این کتاب خوانندگان را با مبانی مشکل همزیستی متقابل فناوری در شبکه های بی سیم ناهمگن آشنا می کند. همچنین مجموعه ای از مکانیسم های طراحی شده برای مبارزه با این مشکل و بهبود عملکرد شبکه، از جمله طراحی پروتکل، تجزیه و تحلیل نظری، و ارزیابی تجربی را برجسته می کند. به نوبه خود، این کتاب سه مکانیسم را پیشنهاد می کند که می توانند برای مبارزه با مشکل همزیستی بین فناوری و بهبود عملکرد شبکه ترکیب شوند. ابتدا، نویسندگان یک روش شناسایی سریع سیگنال ارائه می کنند. این مبنایی را برای طراحی پروتکل بعدی فراهم می کند و به دستگاه های ناهمگن اجازه می دهد تا استراتژی های انتقال مناسب را اتخاذ کنند. دوم، نویسندگان دو مکانیسم مدیریت تداخل بین فناوری را در هر دو حوزه زمان و فرکانس ارائه میکنند که میتواند تداخل را کاهش دهد و فرصتهای انتقال را برای دستگاههای ناهمگن افزایش دهد، بنابراین عملکرد شبکه را بهبود بخشد. سوم، آنها یک مکانیسم ارتباطی متقابل فناوری مبتنی بر مدولاسیون انرژی در سطح نماد ارائه میدهند که به دستگاههای ناهمگن اجازه میدهد تا اطلاعات را مستقیماً بدون دروازه منتقل کنند، کارایی انتقال را بهبود میبخشد و راه را برای کاربردهای جدید در سناریوهای اینترنت اشیا هموار میکند. در نهایت، آنها چندین جهت تحقیقاتی بالقوه را برای بهبود بیشتر کارایی همزیستی بین فناوری ترسیم می کنند. این کتاب برای محققان، دانشمندان کامپیوتر و مهندسانی که به حوزههای تحقیقاتی شبکههای بیسیم، ارتباطات بیسیم، محاسبات موبایلی و اینترنت اشیا علاقهمند هستند، در نظر گرفته شده است. دانش آموزان سطح پیشرفته که این موضوعات را مطالعه می کنند نیز از این کتاب بهره مند خواهند شد.
This book introduces readers to the fundamentals of the cross-technology coexistence problem in heterogeneous wireless networks. It also highlights a range of mechanisms designed to combat this problem and improve network performance, including protocol design, theoretical analysis, and experimental evaluation. In turn, the book proposes three mechanisms that can be combined to combat the cross-technology coexistence problem and improve network performance. First, the authors present a fast signal identification method. It provides the basis for the subsequent protocol design and allows heterogeneous devices to adopt proper transmission strategies. Second, the authors present two cross-technology interference management mechanisms in both the time domain and the frequency domain, which can mitigate interference and increase transmission opportunities for heterogeneous devices, thus improving network performance. Third, they present a cross-technology communication mechanism based on symbol-level energy modulation, which allows heterogeneous devices to transmit information directly without a gateway, improving transmission efficiency and paving the way for new applications in IoT scenarios. Lastly, they outline several potential research directions to further improve the efficiency of cross-technology coexistence. This book is intended for researchers, computer scientists, and engineers who are interested in the research areas of wireless networking, wireless communication, mobile computing, and Internet of Things. Advanced-level students studying these topics will benefit from the book as well.
Preface Acknowledgments Contents Acronyms 1 Introduction 1.1 Overview 1.2 Background 1.2.1 Differences of WiFi and ZigBee 1.2.1.1 The Channel Specifications 1.2.1.2 The Physical Layer Specifications 1.2.1.3 The MAC Layer Mechanism 1.2.2 Cross-Technology Coexistence Problem 1.3 Literature Review 1.3.1 Heterogeneous Signal Identification 1.3.2 Cross-Technology Interference Management 1.3.3 Cross-Technology Communication 1.4 Book Structure References 2 Heterogeneous Signal Identification 2.1 Introduction 2.2 Motivation 2.3 System Design 2.3.1 Dataset Construction 2.3.1.1 Data Collection 2.3.1.2 Signal Extraction 2.3.1.3 Dataset Description 2.3.2 Signal Identification Design 2.3.2.1 Signal Identification Through FFT Features 2.3.2.2 Signal Identification Through Deep Learning 2.4 Performance Evaluation 2.4.1 Experimental Settings 2.4.2 Experimental Results 2.5 Summary References 3 Cross-Technology Interference Management Through Time-Domain Design 3.1 Introduction 3.2 Motivation 3.3 System Design 3.3.1 Overview 3.3.2 Theoretical Analysis 3.4 Performance Evaluation 3.4.1 Two-Link Topology 3.4.2 Random Topology 3.5 Summary References 4 Cross-Technology Interference Management Through Frequency-Domain Design 4.1 Introduction 4.2 Motivation 4.2.1 Background 4.2.2 Cross-Technology Coexistence Problem 4.2.3 Opportunity of Frequency-Domain Design 4.3 System Design 4.3.1 System Design at WiFi Transmitter 4.3.1.1 Significant Bits 4.3.1.2 Channel Coding 4.3.1.3 Impact of Pilot 4.3.1.4 Impact of WiFi Preamble 4.3.2 System Design at WiFi Receiver 4.4 Performance Evaluation 4.4.1 Experimental Setup 4.4.2 Performance of ZigBee Transmission 4.4.2.1 RSSI at ZigBee 4.4.2.2 Impact of dWZ 4.4.2.3 Impact of dZ 4.4.2.4 Impact of WiFi Traffic 4.4.3 Performance of WiFi Transmission 4.5 Summary References 5 Cross-Technology Communication Through Symbol-Level Energy Modulation 5.1 Introduction 5.2 Motivation 5.3 System Design 5.3.1 System Design at WiFi Transmitter 5.3.1.1 Overview 5.3.1.2 CTC Symbol Duration Determination 5.3.1.3 Payload Encoding 5.3.2 System Design at ZigBee Receiver 5.3.2.1 Signal Classification 5.3.2.2 CTC Data Detection 5.3.3 System Design at WiFi Receiver 5.4 Performance Evaluation 5.4.1 Experimental Settings 5.4.2 Performance of CTC Transmission 5.4.2.1 RSSI Distance 5.4.2.2 CTC Preamble Detection 5.4.2.3 SER and PER 5.4.3 Performance of WiFi Transmission 5.5 Summary References 6 Conclusion and Future Work 6.1 Conclusion 6.2 Future Research Directions References