摘要 | 第10-11页 |
ABSTRACT | 第11页 |
第一章 绪论 | 第12-20页 |
1.1 论文选题背景及意义 | 第12-14页 |
1.2 国内外研究现状综述 | 第14-18页 |
1.3 本文主要工作及章节安排 | 第18-20页 |
第二章 WLAN与ZIGBEE概述 | 第20-40页 |
2.1 WLAN | 第20-22页 |
2.1.1 ISM频段 | 第20页 |
2.1.2 WLAN综述特点 | 第20-21页 |
2.1.3 IEEE 802.11标准 | 第21-22页 |
2.2 IEEE 802.11 PHY层 | 第22-24页 |
2.3 IEEE 802.11 MAC层 | 第24-28页 |
2.3.1 DFWMAC | 第24-25页 |
2.3.2 MAC帧 | 第25-26页 |
2.3.3 MAC接入 | 第26-28页 |
2.4 ZigBee概述 | 第28-29页 |
2.5 ZigBee技术的体系结构和网络拓扑 | 第29-32页 |
2.5.1 ZigBee体系结构 | 第29-30页 |
2.5.2 ZigBee网络拓扑结构 | 第30-32页 |
2.6 IEEE 802.15.4物理层 | 第32-36页 |
2.6.1 ZigBee物理层服务 | 第34页 |
2.6.2 ZigBee物理层协议数据单元的结构 | 第34-35页 |
2.6.3 2.4GHz频带的IEEE802.15.4标准物理层规范 | 第35-36页 |
2.7 IEEE 802.1 5.4 MAC层规范 | 第36-39页 |
2.7.1 IEEE 802.15.4 MAC层服务 | 第36页 |
2.7.2 IEEE 802.15.4 MAC帧结构 | 第36-37页 |
2.7.3 IEEE 802.15.4超帧 | 第37-38页 |
2.7.4 IEEE 802.15.4数据传输过程 | 第38-39页 |
2.8 本章小结 | 第39-40页 |
第三章 WLAN对ZIGBEE系统的干扰 | 第40-52页 |
3.1 分析模型 | 第40-41页 |
3.1.1 物理干扰模型 | 第40-41页 |
3.1.2 协议干扰模型 | 第41页 |
3.2 干扰分析 | 第41-44页 |
3.2.1 路径衰落模型(PFM) | 第42-43页 |
3.2.2 频率偏移模型(FOM) | 第43-44页 |
3.3 干扰协议模型1(IPM1) | 第44-49页 |
误码率(BER) | 第45页 |
碰撞时间模型 | 第45-46页 |
分组错误率(PER) | 第46-47页 |
平均传输延迟 | 第47-49页 |
吞吐量 | 第49页 |
3.4 干扰协议模型2(IPM2) | 第49-50页 |
3.5 WLAN对IEEE 802.15.4传统路由协议性能的影响 | 第50-51页 |
3.6 本章小结 | 第51-52页 |
第四章 ZIGBEE抗干扰性与共存方案 | 第52-62页 |
4.1 ZigBee固有抗干扰特性 | 第52-57页 |
4.1.1 CSMA/CA机制简介 | 第53-56页 |
4.1.2 清除信道评估 | 第56页 |
4.1.3 接收端的能量检测 | 第56-57页 |
4.1.4 链路品质信息 | 第57页 |
4.2 干扰检测 | 第57-59页 |
物理层检测方法 | 第58-59页 |
MAC层检测方法 | 第59页 |
4.3 共存方案 | 第59-61页 |
频分复用 | 第60-61页 |
时分复用 | 第61页 |
空间复用 | 第61页 |
4.4 本章小结 | 第61-62页 |
第五章 室内环境下WLAN对ZIGBEE的干扰分析及共存方案 | 第62-71页 |
5.1 WLAN干扰下的室内传输实验 | 第62-68页 |
5.1.1 WLAN影响下的ZigBee信道状态测试实验 | 第63-67页 |
5.1.2 发射功率对ZigBee抗干扰性能的影响 | 第67-68页 |
5.2 RSSI与ZigBee抗干扰性能 | 第68-69页 |
接收信号强度指示(RSSI) | 第68-69页 |
5.3 基于自适应功率传输的共存方案 | 第69-70页 |
5.4 本章小结 | 第70-71页 |
第六章 总结和展望 | 第71-73页 |
6.1 全文总结 | 第71页 |
6.2 未来工作展望 | 第71-73页 |
参考文献 | 第73-78页 |
致谢 | 第78-79页 |
学位论文评阅及答辩情况表 | 第79页 |