无线传感器网络低功耗传输协议关键技术研究
摘要 | 第5-7页 |
abstract | 第7-9页 |
第一章 绪论 | 第14-25页 |
1.1 研究背景与意义 | 第14-17页 |
1.2 研究问题与现状 | 第17-21页 |
1.3 研究内容与贡献 | 第21-24页 |
1.4 论文结构 | 第24-25页 |
第二章 相关工作 | 第25-37页 |
2.1 无线传感器网络协议性能要求 | 第25-26页 |
2.2 无线传感器网络链路层冲突避免 | 第26-30页 |
2.2.1 低功耗MAC协议 | 第27-28页 |
2.2.2 冲突解决方案 | 第28-30页 |
2.3 机会路由中重复数据包抑制技术 | 第30-31页 |
2.4 数据重传策略 | 第31-34页 |
2.4.1 无线通信的可靠性技术 | 第32-33页 |
2.4.2 无线传感器网络中的重传策略 | 第33-34页 |
2.5 大规模网络中节点远程调整技术 | 第34-36页 |
2.6 本章小结 | 第36-37页 |
第三章 链路层信道访问冲突避免 | 第37-58页 |
3.1 引言 | 第37-40页 |
3.2 协议设计概述 | 第40-42页 |
3.3 预约窗口时间片确定 | 第42-45页 |
3.3.1 确定参数与选择时间片 | 第42-43页 |
3.3.2 时间片推测 | 第43-44页 |
3.3.3 时间片数量 | 第44-45页 |
3.4 批量传输机制 | 第45-46页 |
3.5 丢失数据包处理机制 | 第46页 |
3.6 无竞争传输方式 | 第46-47页 |
3.7 广播数据包 | 第47-49页 |
3.8 实验验证与性能评估 | 第49-56页 |
3.8.1 系统实现与实验设置 | 第49-50页 |
3.8.2 单跳数据传输冲突避免 | 第50-52页 |
3.8.3 多数据流竞争 | 第52-54页 |
3.8.3.1 数据传输可靠性 | 第52-53页 |
3.8.3.2 能量效率 | 第53页 |
3.8.3.3 传输时延 | 第53-54页 |
3.8.4 数据汇聚协议性能 | 第54-55页 |
3.8.5 处理隐藏终端性能 | 第55-56页 |
3.9 本章小结 | 第56-58页 |
第四章 机会路由协议抑制重复包技术 | 第58-76页 |
4.1 引言 | 第58-59页 |
4.2 传统机会路由协议及其问题 | 第59-63页 |
4.2.1 传感器节点工作模式 | 第60页 |
4.2.2 传统机会路由工作方式 | 第60-63页 |
4.3 抑制重复包技术 | 第63-69页 |
4.3.1 协议描述 | 第64-65页 |
4.3.2 时间片的选择 | 第65-66页 |
4.3.3 时间片的推测 | 第66-68页 |
4.3.4 协议实现 | 第68-69页 |
4.3.4.1 数据包ACK丢失率和重传的选择 | 第68-69页 |
4.3.4.2 批传输方式的实现 | 第69页 |
4.4 实验验证与性能评估 | 第69-75页 |
4.4.1 实验设置 | 第70页 |
4.4.2 性能评估 | 第70-75页 |
4.4.2.1 网络可靠性 | 第71-72页 |
4.4.2.2 能量效率 | 第72-73页 |
4.4.2.3 数据包重复率 | 第73页 |
4.4.2.4 数据包时延 | 第73-74页 |
4.4.2.5 网络动态的影响 | 第74-75页 |
4.5 本章小结 | 第75-76页 |
第五章 数据重传策略 | 第76-95页 |
5.1 引言 | 第76-78页 |
5.2 背景知识与测量分析 | 第78-82页 |
5.2.1 链路特性 | 第78-81页 |
5.2.2 链路特性对传输协议性能的影响 | 第81-82页 |
5.3 协议设计 | 第82-87页 |
5.3.1 链路突发性模型 | 第82-84页 |
5.3.2 链路相关性模型 | 第84-85页 |
5.3.3 传输决策 | 第85-87页 |
5.3.4 网络协议栈相模块组成 | 第87页 |
5.4 实验验证与性能评估 | 第87-94页 |
5.4.1 实验设置 | 第87-88页 |
5.4.2 数据传输可靠性 | 第88-89页 |
5.4.3 能量效率 | 第89-90页 |
5.4.4 数据传输代价 | 第90-92页 |
5.4.5 重复数据包与网络动态性 | 第92-94页 |
5.5 本章小结 | 第94-95页 |
第六章 无线传感器网络远程控制策略 | 第95-117页 |
6.1 引言 | 第95-97页 |
6.2 协议设计概述 | 第97-98页 |
6.3 路径编码 | 第98-102页 |
6.3.1 逻辑位置分配 | 第99-101页 |
6.3.2 逻辑位置动态请求和确认 | 第101页 |
6.3.3 逻辑位置维护 | 第101-102页 |
6.3.4 编码空间扩展 | 第102页 |
6.4 机会转发机制 | 第102-109页 |
6.4.1 沿着路径编码指定的路径传输 | 第103-104页 |
6.4.2 利用编码路径周围的节点进行转发 | 第104-106页 |
6.4.3 多目的节点 | 第106页 |
6.4.4 回溯转发策略 | 第106-107页 |
6.4.5 目的节点无法到达 | 第107-108页 |
6.4.6 端到端确认帧 | 第108页 |
6.4.7 集成到协议栈 | 第108-109页 |
6.5 实验验证与性能评估 | 第109-116页 |
6.5.1 实验设置 | 第110页 |
6.5.2 性能评估 | 第110-113页 |
6.5.2.1 远程调整可靠性 | 第110-111页 |
6.5.2.2 控制包传输效率 | 第111-113页 |
6.5.2.3 网络延迟 | 第113页 |
6.5.3 网络仿真结果 | 第113-116页 |
6.5.3.1 仿真设置 | 第114页 |
6.5.3.2 路径编码长度 | 第114-115页 |
6.5.3.3 收敛速度 | 第115页 |
6.5.3.4 逆向路径跳数 | 第115-116页 |
6.6 本章小结 | 第116-117页 |
第七章 总结与展望 | 第117-120页 |
7.1 工作总结 | 第117-118页 |
7.2 研究展望 | 第118-120页 |
致谢 | 第120-121页 |
参考文献 | 第121-133页 |
攻读博士学位期间取得的成果 | 第133-135页 |