基于时间反演电磁波传输的无线传感器网络的信道模型研究
摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第10-15页 |
1.1 研究背景与意义 | 第10-11页 |
1.2 国内外研究现状 | 第11-13页 |
1.3 本文主要贡献与创新 | 第13页 |
1.4 本论文结构安排 | 第13-15页 |
第二章 WSN及其无线信道基本特性 | 第15-32页 |
2.1 WSN节点基本结构 | 第15页 |
2.2 WSN系统构架 | 第15-19页 |
2.2.1 WSN基本特征 | 第16-18页 |
2.2.2 WSN中共存问题 | 第18页 |
2.2.3 WSN共存问题解决方法 | 第18-19页 |
2.3 TR-WSN基本通信原理 | 第19-20页 |
2.4 WSN无线信道特性 | 第20-31页 |
2.4.1 大尺度衰落 | 第22-23页 |
2.4.2 小尺度衰落 | 第23-30页 |
2.4.3 多普勒频移 | 第30-31页 |
2.5 本章小结 | 第31-32页 |
第三章 WSN中的TR电磁波聚焦模型研究 | 第32-43页 |
3.1 均匀平面波 | 第32-34页 |
3.1.1 任意方向均匀平面波 | 第33-34页 |
3.1.2 射线跟踪法 | 第34页 |
3.2 TR电磁波在单个节点的聚焦模型的研究 | 第34-42页 |
3.2.1 电磁波入射覆盖角度对聚焦半径的影响 | 第38-39页 |
3.2.2 入射电磁波幅度对聚焦半径的影响 | 第39-40页 |
3.2.3 入射电磁波频率对聚焦半径的影响 | 第40-42页 |
3.3 本章小结 | 第42-43页 |
第四章 WSN中TR相关性信道模型的研究 | 第43-60页 |
4.1 无线信道基本理论 | 第43-46页 |
4.1.1 无线信道冲激响应 | 第43页 |
4.1.2 确定性信道的函数 | 第43-44页 |
4.1.3 线性相移和非线性相移 | 第44-46页 |
4.2 WSN节点的TR相关性信道模型的研究 | 第46-59页 |
4.2.1 TR相关性信道模型分析 | 第48-54页 |
4.2.2 信道冲击响应提取——clean算法 | 第54-55页 |
4.2.3 不同信道之间相关性分析 | 第55-59页 |
4.3 本章小节 | 第59-60页 |
第五章 基于多径时延信道模型的简化TR实现方法 | 第60-66页 |
5.1 TR信道冲激响应的分析 | 第60-63页 |
5.2 简化TR实现方式的仿真与验证 | 第63-65页 |
5.3 本章小节 | 第65-66页 |
第六章 结论和展望 | 第66-68页 |
6.1 工作结论 | 第66页 |
6.2 未来展望 | 第66-68页 |
致谢 | 第68-69页 |
参考文献 | 第69-72页 |
攻硕期间取得的研究成果 | 第72-73页 |