首页--工业技术论文--自动化技术、计算机技术论文--自动化技术及设备论文--自动化元件、部件论文--发送器(变换器)、传感器论文--传感器的应用论文

可充电传感器网络的通信性能分析与优化

致谢第5-6页
摘要第6-8页
Abstract第8-9页
第一章 绪论第13-39页
    1.1 研究背景第13-15页
        1.1.1 无线传感器网络第13页
        1.1.2 无线可充电传感器网络第13-15页
    1.2 无线可充电传感器网络的通信特点第15-16页
        1.2.1 无线可充电传感器网络的通信特点第15-16页
        1.2.2 无线可充电传感器网络的通信时延问题第16页
    1.3 无线可充电传感器网络通信的研究现状第16-20页
        1.3.1 无线可充电传感器网络中的通信应用第16-17页
        1.3.2 无线可充电传感器网络通信性能分析与优化第17-20页
    1.4 无线可充电传感器网络通信的挑战第20-21页
    1.5 本文的工作第21-39页
        1.5.1 研究思路第21-30页
        1.5.2 具体内容第30-39页
第二章 无线可充电传感器网络最优读取器停留位置问题第39-61页
    2.1 引言第39-41页
        2.1.1 无线可充电传感器网络第39-41页
    2.2 无限充电半径模型和性能指标第41-42页
        2.2.1 无限充电半径模型第41页
        2.2.2 性能指标第41-42页
    2.3 无限充电半径回避冲突带的节点读取策略第42-54页
        2.3.1 冲突带第42-46页
        2.3.2 问题描述第46-47页
        2.3.3 基于几何的读取器部署策略第47-54页
    2.4 仿真实验第54-58页
        2.4.1 仿真参数设置第54-55页
        2.4.2 仿真实验结果第55-58页
    2.5 本章小结第58-61页
第三章 无线可充电传感器网络中通过充电时延实现冲突避免通信设计第61-79页
    3.1 引言第61-66页
        3.1.1 有限充电半径充电网络第61-66页
        3.1.2 单次停留读取与多次停留读取第66页
    3.2 有限充电半径模型和性能指标第66-67页
        3.2.1 有限充电半径模型第66-67页
    3.3 有限充电半径回避冲突带的节点读取策略第67-72页
        3.3.1 改进后的冲突带第67-69页
        3.3.2 问题描述第69-70页
        3.3.3 基于多点停留的节点读取策略第70-72页
    3.4 仿真实验第72-77页
        3.4.1 仿真参数设置第72页
        3.4.2 仿真实验结果第72-77页
    3.5 本章小结第77-79页
第四章 基于读取器功率控制的冲突避免通信设计第79-97页
    4.1 引言第79-86页
        4.1.1 功率控制可充电传感器网络的背景第84-86页
    4.2 基于读取器功率控制的冲突避免通信设计的问题定义第86-87页
        4.2.1 WISP节点第86页
        4.2.2 功率控制通信冲突避免读取问题定义第86-87页
    4.3 功率控制通信冲突避免读取读取策略第87-90页
        4.3.1 功率控制策略第87-90页
        4.3.2 冲突避免功率控制可行的充分条件第90页
    4.4 仿真实验第90-94页
        4.4.1 仿真参数设置第93页
        4.4.2 仿真实验结果第93-94页
    4.5 本章小结第94-97页
第五章 总结与展望第97-99页
    5.1 全文总结第97-98页
    5.2 研究展望第98-99页
参考文献第99-107页
攻读博士学位期间主要研究成果及参与的科研项目第107页

论文共107页,点击 下载论文
上一篇:溶剂诱导的取代基苯甲酸—叠氮铜配合物分子磁体的合成、结构及性能
下一篇:层状组装多层膜用于促进内皮化的研究--从内皮细胞竞争性到内皮功能