能量可再生的低功耗有损网络路由协议研究
摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5页 |
目录 | 第7-9页 |
第一章 绪论 | 第9-15页 |
1.1 课题的研究背景 | 第9-10页 |
1.2 低功耗有损网络概述 | 第10-13页 |
1.2.1 低功耗有损网络的特点 | 第10-11页 |
1.2.2 基于IP架构的无线传感网络优势 | 第11-12页 |
1.2.3 国内外RPL协议研究现状 | 第12-13页 |
1.3 能量可再生技术概述 | 第13-14页 |
1.4 论文工作及章节安排 | 第14-15页 |
第二章 RPL协议工作原理 | 第15-29页 |
2.1 RPL协议的基本概念 | 第15-16页 |
2.2 RPL DODAG的创建过程 | 第16-21页 |
2.2.1 上行路径的建立 | 第17-18页 |
2.2.2 RPL中的细流算法 | 第18-19页 |
2.2.3 下行路径的建立 | 第19-21页 |
2.3 RPL最佳路径的选择 | 第21-23页 |
2.3.1 节点级别的计算 | 第21-22页 |
2.3.2 最优父节点的选择 | 第22页 |
2.3.3 RPL其他可考虑的路由度量 | 第22-23页 |
2.4 ContikiRPL的仿真分析 | 第23-28页 |
2.4.1 Contiki和Cooja介绍 | 第24-25页 |
2.4.2 仿真场景和结果分析 | 第25-28页 |
2.5 本章小结 | 第28-29页 |
第三章 基于能效考虑的RPL协议研究 | 第29-46页 |
3.1 无线传感网络的能耗分析 | 第29-30页 |
3.2 网络生命期的计算方式 | 第30-31页 |
3.3 典型的多跳能效路由协议 | 第31-33页 |
3.3.1 最大化网络寿命的多跳路由算法建模 | 第31-32页 |
3.3.2 典型的能效多跳路由算法 | 第32-33页 |
3.4 改进的RPL协议能效路径的理论实现 | 第33-35页 |
3.5 改进后的能效RPL协议 | 第35-45页 |
3.5.1 EERPL协议的工作原理 | 第35-37页 |
3.5.2 仿真环境和参数设置 | 第37-40页 |
3.5.3 EERPL和原始RPL协议仿真对比 | 第40-45页 |
3.6 本章小结 | 第45-46页 |
第四章 节点能量可再生的RPL协议 | 第46-60页 |
4.1 可再生能源模型及特点 | 第46-49页 |
4.1.1 太阳能特点 | 第46-47页 |
4.1.2 太阳能预测模型 | 第47-48页 |
4.1.3 其他类型的可再生能源 | 第48-49页 |
4.2 基于能量收集的无线传感网络路由协议 | 第49-50页 |
4.3 EHRPL路由协议仿真描述 | 第50-55页 |
4.3.1 EHRPL能量补给模型 | 第50-52页 |
4.3.2 EHRPL路由协议设计思想 | 第52-55页 |
4.3.3 EHRPL路由协议仿真场景 | 第55页 |
4.4 EHRPL路由协议仿真分析 | 第55-58页 |
4.5 RPL、EERPL和EHRPL能耗对比 | 第58-59页 |
4.6 本章小结 | 第59-60页 |
第五章 结束语 | 第60-61页 |
参考文献 | 第61-66页 |
缩写词对照表 | 第66-67页 |
致谢 | 第67-68页 |
攻读学位期间发表或已录用的学术论文 | 第68页 |