摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
专用术语注释表 | 第8-9页 |
第一章 绪论 | 第9-13页 |
1.1 课题背景及意义 | 第9-10页 |
1.2 国内外研究现状 | 第10页 |
1.3 论文研究内容 | 第10-11页 |
1.4 论文组织结构 | 第11-13页 |
第二章 无线传感网技术分析 | 第13-28页 |
2.1 无线传感网技术 | 第13页 |
2.2 低速率无线通信技术 | 第13-14页 |
2.3 无线传感网的基本构成 | 第14-17页 |
2.3.1 网络拓扑 | 第14-15页 |
2.3.2 路由协议 | 第15-16页 |
2.3.3 数据整合机制 | 第16-17页 |
2.4 无线传感网的架构 | 第17-22页 |
2.4.1 分层架构 | 第17-20页 |
2.4.2 簇型架构 | 第20-22页 |
2.5 无线传感网的应用 | 第22-24页 |
2.5.1 静态路由协议的无线传感网络应用 | 第22-24页 |
2.5.2 动态路由协议的无线传感网络应用 | 第24页 |
2.6 无线传感网络中的节能方案 | 第24-27页 |
2.6.1 网络拓扑结构节能 | 第24-25页 |
2.6.2 通信协议节能 | 第25-26页 |
2.6.3 路由算法节能 | 第26-27页 |
2.7 本章小结 | 第27-28页 |
第三章 无线传感网中的能量收集技术仿真与分析 | 第28-57页 |
3.1 能量收集技术概述 | 第28-29页 |
3.2 能量收集技术在无线传感网络中的应用 | 第29-33页 |
3.2.1 能量收集技术与电池方案比较 | 第29页 |
3.2.2 一般能量源的能量收集系统 | 第29-33页 |
3.3 基于能量收集技术的无线传感节点的设计 | 第33-35页 |
3.4 基于能量收集的无线传感节点的能量源 | 第35-36页 |
3.5 基于能量平衡的能量收集无线传感节点设计 | 第36-45页 |
3.5.1 能量中立条件 | 第37-38页 |
3.5.2 系统模型和设计分析 | 第38-40页 |
3.5.3 能量分配原则 | 第40-45页 |
3.6 能量收集系统工作模式 | 第45-56页 |
3.6.1“收集-存储-使用”模式情况下的功率分配 | 第45-54页 |
3.6.2“收集-使用”模式和“收集-存储-使用”模式性能比较 | 第54-56页 |
3.7 本章小结 | 第56-57页 |
第四章 分布式天线阵列架构下的传感网能量传输优化设计 | 第57-78页 |
4.1 无线能量传输技术背景 | 第57-59页 |
4.1.1 无线能量传输的研究与意义 | 第57页 |
4.1.2 无线能量传输技术的发展 | 第57-58页 |
4.1.3 无线能量传输技术分类 | 第58-59页 |
4.2 大规模分布式天线阵列架构背景 | 第59-60页 |
4.3 大规模分布式天线阵列架构简介 | 第60-63页 |
4.4 大规模分布式天线阵列架构优势及研究点 | 第63-65页 |
4.4.1 大规模分布式天线阵列架构的优势 | 第63-64页 |
4.4.2 大规模分布式天线阵列架构研究点 | 第64-65页 |
4.5 大规模分布式天线架构下传能系统的设计 | 第65-76页 |
4.5.1 无线能量传输和无线信号传输系统架构 | 第65-68页 |
4.5.2 无线能量传输性能 | 第68-70页 |
4.5.3 天线选择方案 | 第70-73页 |
4.5.4 远程天线单元功率控制方案 | 第73-74页 |
4.5.5 能量传输波束成形技术 | 第74-75页 |
4.5.6 各种方案下的无线信息传输性能比较 | 第75-76页 |
4.6 本章小结 | 第76-78页 |
第五章 采用能量收集技术的点对点通信系统优化设计 | 第78-89页 |
5.1 系统架构和系统模型 | 第78-81页 |
5.2“收集-使用”模式下的最佳功率分配 | 第81-84页 |
5.3“收集-存储-使用”模式下的最佳功率分配 | 第84-86页 |
5.4 系统性能 | 第86-88页 |
5.5 本章小结 | 第88-89页 |
第六章 总结与展望 | 第89-91页 |
6.1 文章工作总结 | 第89-90页 |
6.2 未来工作展望 | 第90-91页 |
参考文献 | 第91-94页 |
附录1 程序清单 | 第94-95页 |
附录2 攻读硕士学位期间申请的专利 | 第95-96页 |
附录3 攻读硕士学位期间参加的科研项目 | 第96-97页 |
致谢 | 第97页 |