摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
目录 | 第8-10页 |
第一章 绪论 | 第10-12页 |
1.1 研究背景和意义 | 第10页 |
1.2 研究内容和成果 | 第10-11页 |
1.3 论文组织结构 | 第11-12页 |
第二章 无线传感器网络综述 | 第12-18页 |
2.1 无线传感器网络结构 | 第12-13页 |
2.2 无线传感器网络特点 | 第13-14页 |
2.3 无线传感器网络协议栈 | 第14-15页 |
2.4 国内外研究现状 | 第15-16页 |
2.5 无线传感器网络应用领域 | 第16-18页 |
第三章 无线传感网MAC协议分析 | 第18-29页 |
3.1 MAC层协议设计原则 | 第18-19页 |
3.1.1 节点能量有限 | 第18页 |
3.1.2 可扩展性 | 第18-19页 |
3.1.3 其他因素 | 第19页 |
3.2 MAC协议耗能因素 | 第19页 |
3.3 基于竞争的MAC协议 | 第19-26页 |
3.3.1 同步MAC协议 | 第20-21页 |
3.3.2 异步MAC协议 | 第21-26页 |
3.4 基于调度的MAC协议 | 第26-29页 |
3.4.1 基于分簇的MAC协议 | 第27页 |
3.4.2 基于数据采集树的MAC协议 | 第27-28页 |
3.4.3 基于动态占空比的MAC协议 | 第28-29页 |
第四章 S-MAC协议节能机制研究 | 第29-36页 |
4.1 S-MAC协议节能机制 | 第29-33页 |
4.1.1 周期性侦听和睡眠机制 | 第29-30页 |
4.1.2 冲突和串音避免机制 | 第30-31页 |
4.1.3 同步机制 | 第31-32页 |
4.1.4 消息传递机制 | 第32-33页 |
4.2 S-MAC协议存在的问题 | 第33-34页 |
4.2.1 固定的占空比无法适应网络负载的动态变化 | 第33页 |
4.2.2 延迟和吞吐量性能降低 | 第33-34页 |
4.2.3 关键节点能量消耗过快 | 第34页 |
4.3 S-MAC协议能量消耗理论分析 | 第34-36页 |
第五章 一种基于PageRank算法的MAC协议 | 第36-42页 |
5.1 现有的对S-MAC改进的协议 | 第36-37页 |
5.1.1 ADC-SMAC协议 | 第36-37页 |
5.1.2 ADC-MAC协议 | 第37页 |
5.2 PR-SMAC协议的设计与实现 | 第37-42页 |
5.2.1 占空比基本原理 | 第37-38页 |
5.2.2 PageRank算法 | 第38页 |
5.2.3 PR-SMAC协议的原理 | 第38-40页 |
5.2.4 PR-SMAC中自学习占空比算法 | 第40-41页 |
5.2.5 PR-SMAC协议的流程图 | 第41-42页 |
第六章 网络仿真和结果分析 | 第42-52页 |
6.1 NS2仿真介绍 | 第42-44页 |
6.1.1 NS2概述 | 第42页 |
6.1.2 NS2仿真原理 | 第42-43页 |
6.1.3 NS2网络仿真过程 | 第43-44页 |
6.2 PR-SMAC协议仿真步骤 | 第44-47页 |
6.2.1 NS2中添加PR-SMAC协议 | 第45-46页 |
6.2.2 网络拓扑结构 | 第46-47页 |
6.2.3 仿真参数 | 第47页 |
6.3 实验结果分析 | 第47-52页 |
6.3.1 线性拓扑下能耗和延迟的分析 | 第48-50页 |
6.3.2 网络拓扑下能耗和延迟的分析 | 第50-52页 |
第七章 总结和展望 | 第52-54页 |
7.1 总结 | 第52页 |
7.2 展望 | 第52-54页 |
参考文献 | 第54-57页 |
致谢 | 第57页 |