摘要 | 第5-6页 |
abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第10-16页 |
1.1 课题的研究背景 | 第10-13页 |
1.1.1 无线传感器网络概述 | 第10-12页 |
1.1.2 无线传感器网络的目标探测问题 | 第12-13页 |
1.2 研究现状 | 第13-14页 |
1.3 本文研究内容 | 第14-15页 |
1.4 本文章节 | 第15-16页 |
第二章 信号检测理论和空间相关性理论 | 第16-27页 |
2.1 无线传感器网络信号传播模型 | 第16-17页 |
2.2 空间相关性理论 | 第17-19页 |
2.3 无线传感器网络的信号检测问题 | 第19-24页 |
2.3.1 二元检测问题 | 第19-21页 |
2.3.2 Neyman-Pearson定理 | 第21页 |
2.3.3 检测器推导方法 | 第21-24页 |
2.4 重要的术语 | 第24-25页 |
2.5 本章小结 | 第25-27页 |
第三章 单点独立检测与两点联合检测的性能分析 | 第27-41页 |
3.1 能量检测器 | 第27-29页 |
3.2 协方差检测器 | 第29-30页 |
3.3 覆盖面积 | 第30页 |
3.4 能量检测器覆盖面积分析 | 第30-36页 |
3.4.1 能量检测器的检测门限 | 第31页 |
3.4.2 单点和两点联合检测的覆盖面积 | 第31-32页 |
3.4.3 两点联合检测的性能分界点 | 第32-36页 |
3.5 协方差检测器覆盖面积分析 | 第36-37页 |
3.6 能量检测器和协方差检测器覆盖面积比较 | 第37-38页 |
3.7 增强型协方差检测器 | 第38-39页 |
3.8 本章小结 | 第39-41页 |
第四章 三点联合检测性能分析 | 第41-55页 |
4.1 三点联合检测问题 | 第41-42页 |
4.2 三点联合检测问题的检测器设计 | 第42-44页 |
4.3 三点联合检测器的检测门限计算 | 第44-45页 |
4.4 三点联合检测的覆盖面积分析方法 | 第45-46页 |
4.5 计算检测器检测概率分布图算法的设计 | 第46-53页 |
4.5.1 蒙特卡洛实验方法 | 第46-48页 |
4.5.2 蒙特卡洛实验方法的样本空间 | 第48-49页 |
4.5.3 计算检测概率矩阵 | 第49-51页 |
4.5.4 计算覆盖面积 | 第51-53页 |
4.6 本章小结 | 第53-55页 |
第五章 仿真实验及结果分析 | 第55-70页 |
5.1 仿真环境 | 第55页 |
5.2 仿真内容 | 第55-56页 |
5.3 仿真参数 | 第56页 |
5.4 仿真结果 | 第56-68页 |
5.4.1 能量检测器两点联合检测性能分界点仿真结果 | 第56-58页 |
5.4.2 能量检测器覆盖面积仿真 | 第58-61页 |
5.4.3 两点协方差检测器的覆盖面积 | 第61-62页 |
5.4.4 增强型协方差检测器 | 第62-63页 |
5.4.5 三点联合检测的覆盖面积 | 第63-68页 |
5.5 本章小结 | 第68-70页 |
第六章 总结和展望 | 第70-73页 |
6.1 结论 | 第70-71页 |
6.2 论文展望 | 第71-73页 |
致谢 | 第73-74页 |
参考文献 | 第74-77页 |
作者攻读硕士期间取得的成果 | 第77-78页 |