摘要 | 第1-6页 |
ABSTRACT | 第6-8页 |
目录 | 第8-11页 |
CONTENTS | 第11-14页 |
第一章 绪论 | 第14-23页 |
·课题的研究背景及意义 | 第14-17页 |
·研究背景 | 第14-15页 |
·研究意义 | 第15-17页 |
·国内外研究现状及发展趋势 | 第17-21页 |
·大规模无线传感器网络研究现状 | 第17-19页 |
·无线传感器网络MAC协议研究现状 | 第19-21页 |
·课题来源及本文主要研究内容 | 第21-23页 |
·课题来源 | 第21页 |
·本文研究内容及创新点 | 第21-22页 |
·论文结构 | 第22-23页 |
第二章 大规模蓄电池充放电监测系统 | 第23-33页 |
·蓄电池化成生产设备架构简述 | 第23-25页 |
·蓄电池化成生产车间的设备架构和网络架构 | 第25-26页 |
·大规模蓄电池充放电系统设计要求 | 第26-27页 |
·大规模蓄电池组充放电硬件体系 | 第27-32页 |
·蓄电池监控单元 | 第28-30页 |
·接入点(AP) | 第30-31页 |
·中央控制器软件设计 | 第31-32页 |
·本章小结 | 第32-33页 |
第三章 大规模无线传感器网络MAC协议分析 | 第33-44页 |
·大规模组网条件下常见的拓扑结构和事件模型 | 第33-35页 |
·大规模组网条件下常见的两种拓扑结构 | 第33-35页 |
·大规模无线传感器常见的两种事件模型 | 第35页 |
·大规模无线传感器网络MAC协议设计目标 | 第35-37页 |
·经典无线传感器网络MAC协议分析 | 第37-39页 |
·S-MAC协议 | 第37页 |
·Sift协议 | 第37-38页 |
·TRAMA协议 | 第38-39页 |
·Z-MAC协议 | 第39页 |
·大规模无线传感器网络解决机制分析 | 第39-43页 |
·经典WSN MAC协议在大规模组网下的不足 | 第39-40页 |
·网络分割机制 | 第40-41页 |
·信息/节点分级机制 | 第41-42页 |
·防拥塞机制 | 第42-43页 |
·本章小结 | 第43-44页 |
第四章 基于节点优先级区分的WSN MAC协议 | 第44-56页 |
·大规模传播性事件的定义和特点 | 第44页 |
·Sift协议的分析 | 第44-46页 |
·Sift协议的基本原理 | 第44-45页 |
·Sift协议在大规模组网下的不足和A-Sift的提出 | 第45-46页 |
·A-Sift协议的设计 | 第46-52页 |
·基于节点优先级的自适应调整 | 第46-50页 |
·基于对网络的全局调度 | 第50-52页 |
·A-Sift协议的性能评价 | 第52-55页 |
·时延性能实验 | 第52-53页 |
·网络流畅度实验 | 第53-54页 |
·传达率实验 | 第54-55页 |
·本章小结 | 第55-56页 |
第五章 基于网络分解和协调的WSN MAC协议 | 第56-67页 |
·树状网络的结构和特点 | 第56-57页 |
·树状网络的分解 | 第57-59页 |
·串行分解 | 第57-58页 |
·并行分解 | 第58-59页 |
·ABDC-MAC协议的运行 | 第59-63页 |
·建立阶段 | 第59-60页 |
·运行阶段 | 第60-61页 |
·节点竞争参数的计算 | 第61-63页 |
·ABDC-MAC协议的性能评价 | 第63-66页 |
·组网效率实验 | 第64页 |
·节点能耗实验 | 第64-65页 |
·时延性能实验 | 第65-66页 |
·本章小结 | 第66-67页 |
第六章 大规模蓄电池充放电监测系统MAC协议 | 第67-82页 |
·蓄电池生产车间的网络模型 | 第67-68页 |
·生产信息优先级区分机制 | 第68-70页 |
·HBDS-MAC协议的设计 | 第70-75页 |
·节点的注册和注销 | 第70-71页 |
·HBDS-MAC协议的运行 | 第71-72页 |
·基于节点综合信息的接入概率计算机制 | 第72-74页 |
·防拥塞机制 | 第74-75页 |
·实验与测试结果分析 | 第75-78页 |
·网络时延实验 | 第76-77页 |
·数据积压统计 | 第77-78页 |
·传达率实验 | 第78页 |
·大规模蓄电池充放电监测系统应用 | 第78-81页 |
·本章小结 | 第81-82页 |
结语与展望 | 第82-84页 |
参考文献 | 第84-90页 |
攻读学位期间发表的学术论文 | 第90-91页 |
攻读学位期间参加的科研项目 | 第91-93页 |
致谢 | 第93页 |