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面向WBAN电池友好特性的MAC协议研究

摘要第1-6页
ABSTRACT第6-8页
目录第8-10页
第1章 绪论第10-20页
   ·选题的背景和意义第10-12页
     ·研究背景第10页
     ·研究意义第10-12页
   ·WBAN关键技术第12-14页
   ·WBAN低功耗研究现状第14-18页
     ·物理层低功耗研究概况第14-15页
     ·MAC层低功耗研究概况第15-18页
     ·跨层优化第18页
   ·研究内容与论文结构安排第18-20页
     ·研究内容第18页
     ·论文结构第18-20页
第2章 基于IEEE 802.15.6的MAC层能耗分析第20-34页
   ·IEEE 802.15.6标准简介第20-25页
     ·物理层第20-21页
     ·MAC层第21-22页
     ·CSMA/CA第22-25页
   ·IEEE 802.15.6性能第25-30页
     ·三维MARKOV模型第26-28页
     ·性能分析第28-30页
   ·仿真结果第30-33页
   ·结论第33-34页
第3章 相关基础研究工作第34-40页
   ·电池电化学特性第34-37页
     ·电池解析模型第35-36页
     ·电池离散马尔科夫随机模型第36-37页
     ·电池模型对比第37页
   ·OPNET仿真平台搭建第37-40页
     ·节点域模型第38页
     ·进程域模型第38-40页
第4章 基于电量均衡的数据包传输方案第40-48页
   ·问题描述及应用场景第40页
   ·MAC层数据包传输方案第40-44页
     ·传统数据包传输方案第41-42页
     ·“基于电池恢复效应的电量均衡”数据包传输算法第42-44页
   ·实验仿真结果第44-46页
   ·结论第46-48页
第5章 数据包联合传输方案第48-58页
   ·数据包联合传输方案第48-49页
   ·基于数据包联合传输方案的电池状态转换模型第49-54页
     ·系统参数第49-50页
     ·电池状态转换模型第50-53页
     ·节点性能分析第53-54页
   ·数据包联合传输算法第54-56页
   ·仿真结果第56-57页
   ·结论第57-58页
第6章 总结与展望第58-62页
   ·论文总结第58-59页
   ·研究展望第59-62页
参考文献第62-68页
致谢第68-70页
在读期间发表的学术论文与取得的其他研究成果第70页

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