摘要 | 第4-6页 |
abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-22页 |
1.1 引言 | 第11-12页 |
1.2 研究背景及意义 | 第12-14页 |
1.2.1 研究背景 | 第12-13页 |
1.2.2 研究意义 | 第13-14页 |
1.3 国内外研究现状 | 第14-20页 |
1.3.1 国内外智能电网研究现状 | 第14-16页 |
1.3.2 智能配电数据通信网现状 | 第16-18页 |
1.3.3 智能配电网路由研究现状 | 第18-20页 |
1.4 主要内容和结构安排 | 第20-22页 |
1.4.1 主要内容 | 第20页 |
1.4.2 结构安排 | 第20-22页 |
第2章 基于WSN的智能配电通信网的研究 | 第22-36页 |
2.1 智能配电网配线拓扑结构 | 第22-23页 |
2.2 高级配电自动化系统分析 | 第23-26页 |
2.3 智能配电网终端特点 | 第26-27页 |
2.4 智能配电网通信业务分析 | 第27-31页 |
2.4.1 配电终端通信业务分析 | 第27-29页 |
2.4.2 智能配电网通信业务分析 | 第29-31页 |
2.5 智能配电通信无线传感器网络组网分析 | 第31-35页 |
2.5.1 智能配电通信无线传感器网络系统结构分析 | 第31-32页 |
2.5.2 智能配电通信无线传感器网络协议分析 | 第32-33页 |
2.5.5 智能配电通信无线传感器网络拓扑结构 | 第33-35页 |
2.6 本章小结 | 第35-36页 |
第3章 基于WSN的智能配电网路由协议的研究 | 第36-48页 |
3.1 基于WSN的智能配电网络通信模型 | 第36-38页 |
3.2 智能配电网路由设计问题 | 第38-41页 |
3.2.1 节点的多样性 | 第38-39页 |
3.2.2 互操作性 | 第39页 |
3.2.3 节点位置 | 第39页 |
3.2.4 安全和保密 | 第39-40页 |
3.2.5 服务质量 | 第40页 |
3.2.6 可扩展性 | 第40-41页 |
3.3 经典路由 | 第41-44页 |
3.3.1 SPEED路由 | 第41页 |
3.3.2 MMSPEED路由 | 第41-42页 |
3.3.3 GeRaF路由 | 第42-43页 |
3.3.4 DMPDSR路由 | 第43页 |
3.3.5 SOAR路由 | 第43-44页 |
3.4 机会路由 | 第44-47页 |
3.4.1 机会路由思想 | 第44-45页 |
3.4.2 机会路由的优势 | 第45-46页 |
3.4.3 机会路由设计要点 | 第46-47页 |
3.5 本章小结 | 第47-48页 |
第4章 GeQOR路由协议 | 第48-61页 |
4.1 GeQOR路由过程 | 第48-50页 |
4.2 静态路由的建立 | 第50-51页 |
4.3 邻节点信息预测管理 | 第51-55页 |
4.3.1 节点链路时延性预测 | 第52-54页 |
4.3.2 节点链路可靠性预测 | 第54页 |
4.3.3 节点拥塞检测 | 第54-55页 |
4.4 基于地理信息的快速机会路由决策机制 | 第55-60页 |
4.4.1 候选节点集的节点选取与节点优先级的制定 | 第55-57页 |
4.4.2 候选节点间的数据确认机制 | 第57-60页 |
4.5 本章小结 | 第60-61页 |
第5章 路由性能分析及仿真 | 第61-80页 |
5.1 引言 | 第61页 |
5.2 路由算法性能的理论分析 | 第61-69页 |
5.2.1 时延性能分析 | 第61-66页 |
5.2.2 可靠性分析 | 第66-69页 |
5.3 路由算法性能的仿真分析 | 第69-77页 |
5.3.1 仿真环境及参数设置 | 第69-72页 |
5.3.2 GeQOR单一性能保障对比 | 第72-73页 |
5.3.3 实时可靠性能 | 第73-75页 |
5.3.4 各节点时延性与可靠性 | 第75-77页 |
5.4 算例对比 | 第77-79页 |
5.5 本章小结 | 第79-80页 |
第6章 总结与展望 | 第80-82页 |
6.1 总结 | 第80页 |
6.2 展望 | 第80-82页 |
致谢 | 第82-83页 |
参考文献 | 第83-87页 |