超低功耗无线传感器网络路由和时间同步协议研究
摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第11-19页 |
1.1 课题研究的目的及意义 | 第11-13页 |
1.2 国内外研究现状 | 第13-16页 |
1.3 论文研究内容 | 第16-17页 |
1.4 论文组织结构 | 第17-19页 |
第二章 无线传感器网络概述 | 第19-31页 |
2.1 无线传感器网络结构 | 第19-21页 |
2.1.1 无线传感器网络体系结构 | 第19-20页 |
2.1.2 无线传感器网络节点结构 | 第20-21页 |
2.2 无线传感器网络的特点与优势 | 第21-23页 |
2.2.1 无线传感器网络的特点 | 第21-22页 |
2.2.2 无线传感器网络的优势 | 第22-23页 |
2.3 无线传感器网络的应用 | 第23-25页 |
2.4 无线传感器网络关键技术 | 第25-27页 |
2.5 超低功耗无线传感器网络 | 第27-28页 |
2.6 本章小结 | 第28-31页 |
第三章 无线传感器网络蚁群路由研究 | 第31-37页 |
3.1 无线传感器网络路由协议概述 | 第31-32页 |
3.1.1 无线传感器网络路由协议特点 | 第31-32页 |
3.1.2 无线传感器网络路由协议设计目标 | 第32页 |
3.2 蚁群路由算法 | 第32-34页 |
3.2.1 蚁群算法 | 第32-33页 |
3.2.2 蚁群路由算法 | 第33-34页 |
3.3 蚁群路由算法的优化 | 第34-35页 |
3.4 本章小节 | 第35-37页 |
第四章 基于剩余能量动态调整前向角度的路由算法 | 第37-47页 |
4.1 能量消耗模型 | 第37-38页 |
4.2 算法思想 | 第38页 |
4.3 前向角度和偏移角度 | 第38-39页 |
4.4 DAFARE蚁群路由算法 | 第39-42页 |
4.4.1 前向角度动态调整 | 第39-40页 |
4.4.2 概率转移函数 | 第40-41页 |
4.4.3 局部信息素更新 | 第41页 |
4.4.4 全局信息素更新 | 第41-42页 |
4.5 DAFARE算法性能仿真 | 第42-46页 |
4.5.1 仿真实验参数 | 第42页 |
4.5.2 网络剩余能量方差 | 第42-43页 |
4.5.3 信息传输成功率 | 第43-44页 |
4.5.4 网络覆盖率 | 第44-46页 |
4.6 DAFARE算法性能分析 | 第46页 |
4.7 本章小结 | 第46-47页 |
第五章 无线传感器网络时间同步协议研究 | 第47-53页 |
5.1 无线传感器网络时间同步协议概述 | 第47-49页 |
5.1.1 时钟模型 | 第47-48页 |
5.1.2 时钟偏差和时钟漂移 | 第48页 |
5.1.3 时间同步目标 | 第48-49页 |
5.2 时间同步算法 | 第49-50页 |
5.3 休眠机制的时间同步协议 | 第50-51页 |
5.4 超低功耗无线传感器网络时间同步 | 第51-52页 |
5.5 本章小结 | 第52-53页 |
第六章 超低功耗无线传感器网络时间同步协议 | 第53-69页 |
6.1 超低占空比时间同步协议 | 第53-54页 |
6.2 类根节点协同时间同步协议 | 第54-59页 |
6.2.1 偏移量和漂移率的计算 | 第54-57页 |
6.2.2 时间同步包的传递 | 第57-59页 |
6.3 同步子层的划分 | 第59-62页 |
6.3.1 网络的基本条件 | 第59-61页 |
6.3.2 线性规律 | 第61-62页 |
6.4 丢包率下同步子层的划分 | 第62-63页 |
6.5 TPCRC时间同步协议性能分析 | 第63-66页 |
6.5.1 仿真环境 | 第63-64页 |
6.5.2 时间同步率 | 第64-65页 |
6.5.3 性能实验结果 | 第65-66页 |
6.5.4 性能分析 | 第66页 |
6.6 本章小节 | 第66-69页 |
第七章 总结与展望 | 第69-73页 |
7.1 论文工作总结 | 第69-70页 |
7.2 研究工作展望 | 第70-73页 |
致谢 | 第73-75页 |
参考文献 | 第75-83页 |
附录 | 第83-85页 |
A 攻读硕士学位期间发表的论文 | 第83页 |
B 攻读硕士学位期间发表的专利 | 第83页 |
C 攻读硕士学位期间发表的软件著作权 | 第83-85页 |
D 攻读硕士学位期间参与的科研项目 | 第85页 |