中文摘要 | 第3-4页 |
英文摘要 | 第4-5页 |
1 绪论 | 第8-15页 |
1.1 研究目的及意义 | 第8-9页 |
1.2 国内外水质监测研究现状 | 第9-13页 |
1.2.1 国外研究情况 | 第9-11页 |
1.2.2 国内研究情况 | 第11-12页 |
1.2.3 无线传感器网络技术分析 | 第12-13页 |
1.3 本课题的研究目的及主要内容 | 第13-14页 |
1.4 本章小结 | 第14-15页 |
2 基于WSN的库区水质监测系统方案 | 第15-26页 |
2.1 引言 | 第15页 |
2.2 库区水质监测系统网络架构 | 第15-18页 |
2.3 选取节点间通信方式 | 第18-20页 |
2.3.1 Zigbee技术分析 | 第18-19页 |
2.3.2 Zigbee与其他无线通信技术对比分析 | 第19-20页 |
2.4 GPRS远程数据传输技术研究 | 第20-22页 |
2.4.1 GPRS技术分析 | 第20-21页 |
2.4.2 GPRS与其他远程通信技术对比分析 | 第21-22页 |
2.5 GPRS网关设计 | 第22-23页 |
2.5.1 GPRS网关硬件结构 | 第22页 |
2.5.2 GPRS网关软件流程 | 第22-23页 |
2.6 传感器节点设计 | 第23-25页 |
2.6.1 传感器节点方案选择 | 第23-24页 |
2.6.2 传感器节点无线模块设计 | 第24-25页 |
2.7 本章小结 | 第25-26页 |
3 针对库区的无线传感器网络节能路由算法 | 第26-36页 |
3.1 引言 | 第26页 |
3.2 LEACH路由协议 | 第26-28页 |
3.3 LEACH-MH路由协议 | 第28-29页 |
3.4 网络分区 | 第29-33页 |
3.4.1 网络的划分 | 第29页 |
3.4.2 关于最佳分簇数的选取 | 第29-33页 |
3.5 簇头选择 | 第33页 |
3.6 路由构建 | 第33-34页 |
3.7 数据稳定传输 | 第34-35页 |
3.8 本章小结 | 第35-36页 |
4 库区无线传感器路由算法仿真实验 | 第36-40页 |
4.1 引言 | 第36页 |
4.2 实验结果与分析 | 第36-37页 |
4.3 网络寿命比较 | 第37-38页 |
4.4 网络能量损耗比较 | 第38-39页 |
4.5 实验结果总结 | 第39页 |
4.6 本章小结 | 第39-40页 |
5 ZigBee协议及软件开发 | 第40-46页 |
5.1 引言 | 第40页 |
5.2 Z-Stack简介及工作流程 | 第40-41页 |
5.3 基于LEACH-MH协议的组网设计 | 第41-45页 |
5.3.1 组网硬件介绍 | 第41-42页 |
5.3.2 操作系统流程 | 第42-43页 |
5.3.3 修改协调器和普通节点 | 第43-45页 |
5.4 本章小结 | 第45-46页 |
6 实验结果验证 | 第46-51页 |
6.1 引言 | 第46页 |
6.2 无线传感器网络节点组网实验 | 第46-48页 |
6.3 系统联合调试 | 第48-50页 |
6.4 本章小结 | 第50-51页 |
7 总结与展望 | 第51-53页 |
7.1 总结 | 第51页 |
7.2 展望 | 第51-53页 |
致谢 | 第53-54页 |
参考文献 | 第54-56页 |