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水下传感网络同步机制的研究

摘要第6-8页
ABSTRACT第8-9页
第一章 绪论第12-19页
    1.1 课题研究的背景和意义第12-16页
        1.1.1 研究背景第12-15页
        1.1.2 国内外研究现状第15-16页
    1.2 论文的研究内容及安排第16-19页
        1.2.1 研究内容和主要工作第16-18页
        1.2.2 论文的结构安排第18-19页
第二章 水下传感器网络同步方案第19-33页
    2.1 传统水下传感器网络体系结构第19-22页
    2.2 传统水下传感网络同步机制第22-26页
        2.2.1 TSHL同步机制第22-23页
        2.2.2 MU-Sync同步机制第23页
        2.2.3 Mobi-Sync同步机制第23-24页
        2.2.4 D-Sync同步机制第24-25页
        2.2.5 DA-Sync同步机制第25-26页
    2.3 水下同步机制比较第26-27页
    2.4 萤火虫同步方案第27-31页
        2.4.1 萤火虫同步模型第28-29页
        2.4.2 RFA同步算法第29-30页
        2.4.3 同步时域不应期第30-31页
    2.5 萤火虫水下同步的主要需求第31-32页
    2.6 本章小结第32-33页
第三章 水下萤火虫同步创新模型第33-48页
    3.1 相位盲区(blind area)第33-37页
        3.1.1 陆地萤火虫同步相位盲区第33-35页
        3.1.2 水下同步相位盲区第35-37页
    3.2 相位缓冲区(buffer area)第37-42页
        3.2.1 算法模型第37-39页
        3.2.2 仿真结果及分析第39-42页
    3.3 动态分簇同步第42-47页
        3.3.1 优化系统模型第43-44页
        3.3.2 分簇初始阶段第44-45页
        3.3.3 簇内同步第45页
        3.3.4 簇间同步第45-46页
        3.3.5 实验仿真结果及分析第46-47页
    3.4 本章小结第47-48页
第四章 UWSN萤火虫同步算法应用与优化第48-73页
    4.1 萤火虫算法的抗长延时性第48-53页
        4.1.1 水下传播延时估计第48-49页
        4.1.2 长延时下的萤火虫同步第49-51页
        4.1.3 仿真结果与分析第51-53页
    4.2 萤火虫算法的抗延时易变性第53-60页
        4.2.1 传统节点部署方案第53-54页
        4.2.2 基于海平面和海底固定节点部署第54-55页
        4.2.3 绳索牵引下的节点固定技术第55-57页
        4.2.4 节点移动性引起同步抖动第57-60页
    4.3 海水声速对延迟的影响第60-63页
        4.3.1 水声声速的易变性第60-61页
        4.3.2 仿真结果与分析第61-63页
    4.4 加入水流模型的萤火虫同步第63-66页
        4.4.1 水流运动模型第63-64页
        4.4.2 仿真结果及分析第64-66页
    4.5 基于脉冲耦合振荡器的水下算法优化第66-72页
        4.5.1 脉冲耦合振荡器中的负耦合现象第66-67页
        4.5.2 正反向耦合水下萤火虫同步第67-70页
        4.5.3 仿真结果与分析第70-72页
    4.6 本章小结第72-73页
第五章 总结与展望第73-75页
    5.1 总结第73-74页
    5.2 展望第74-75页
参考文献第75-78页
作者在攻读硕士学位期间公开发表的论文第78-79页
作者在攻读硕士学位期间所作的项目第79-80页
致谢第80页

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