摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-11页 |
第1章 绪论 | 第11-16页 |
·课题研究背景及意义 | 第11-12页 |
·国内外研究现状 | 第12-13页 |
·本论文研究的主要内容 | 第13-14页 |
·论文结构安排 | 第14-16页 |
第2章 关于 ZigBee 技术的基本概述 | 第16-28页 |
·ZigBee 协议栈 | 第16-22页 |
·ZigBee 协议栈协议的制定 | 第16-17页 |
·物理层 | 第17-18页 |
·数据链路层 | 第18-19页 |
·网络层 | 第19-21页 |
·应用层 | 第21-22页 |
·ZigBee 技术特点 | 第22-26页 |
·技术特点 | 第22-23页 |
·技术特点比较 | 第23-24页 |
·ZigBee 的应用 | 第24-26页 |
·ZigBee 网络特性 | 第26-27页 |
·节点类型 | 第26页 |
·拓扑结构类型 | 第26-27页 |
·本章小结 | 第27-28页 |
第3章 ZigBee 网络传统路由算法的研究分析与改进 | 第28-48页 |
·ZigBee 网络组网过程及主要算法 | 第28-31页 |
·协调器组网 | 第28页 |
·子节点加入网络 | 第28-30页 |
·子节点加入时邻居列表的建立 | 第30-31页 |
·主要协议算法 | 第31页 |
·AODVjr 路由算法 | 第31-35页 |
·AODV 协议算法 | 第31-34页 |
·AODVjr 路由算法 | 第34-35页 |
·Cluster-Tree 路由算法 | 第35-42页 |
·地址分配机制 | 第35-39页 |
·Cluster-Tree 路由算法 | 第39-41页 |
·当前 Cluster-Tree 路由算法改进算法 | 第41-42页 |
·原始算法分析 | 第42-43页 |
·传统算法中临界值 EMR的改进 | 第43-46页 |
·为减少冗余 RREQ 分组设定最大传输跳数值 HM的改进 | 第46-47页 |
·本章小结 | 第47-48页 |
第4章 大容量 MESH 网络中基于节点特性追求能量平衡的传统算法改进算法 | 第48-60页 |
·建立能量标识符 | 第48-50页 |
·基于能量标识符的判断 | 第50-51页 |
·减少 RN-的利用率 | 第50页 |
·减缓 RN+的退变速率 | 第50-51页 |
·基于能量标识符将传输路径质量分析数值化 | 第51-52页 |
·改进算法的工作步骤 | 第52-56页 |
·中间节点工作流程 | 第53-54页 |
·目的节点工作流程 | 第54-56页 |
·改进算法中几个能量参数值的确定 | 第56-57页 |
·Ejudge值的确定 | 第56页 |
·改进算法起始时刻 | 第56-57页 |
·改进算法的算法分析 | 第57-59页 |
·本章小结 | 第59-60页 |
第5章 OZBR 算法的仿真及分析 | 第60-66页 |
·关于 OMNeT 仿真软件的简介 | 第60-62页 |
·几种仿真工具的对比 | 第60页 |
·OMNeT++仿真工具简介 | 第60-62页 |
·仿真的构建 | 第62-63页 |
·OZBR 算法的 OMNeT 仿真及分析 | 第63-65页 |
·本章小结 | 第65-66页 |
结论 | 第66-68页 |
参考文献 | 第68-73页 |
致谢 | 第73-74页 |
作者简介 | 第74页 |