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基于无线传感器网络时钟同步算法的分析及改进

中文摘要第3-5页
abstract第5-7页
第1章 绪论第13-19页
    1.1 研究背景及研究意义第13-15页
    1.2 国内外研究现状第15-16页
    1.3 本文研究的主要内容第16-17页
    1.4 本文组织结构第17-19页
第2章 WSN中经典时钟同步算法分析第19-27页
    2.1 时钟同步影响因素第19-22页
        2.1.1 时钟延迟第19-20页
        2.1.2 时钟漂移第20-21页
        2.1.3 节点时钟模型第21-22页
    2.2 经典时钟同步算法介绍第22-25页
        2.2.1 基于接收者-接收者的单向时钟同步机制第22-23页
        2.2.2 基于发送者-接收者的双向时钟同步机制第23-24页
        2.2.3 基于发送者-接收者的单向时钟同步机制第24-25页
    2.3 经典时钟同步算法的比较第25页
    2.4 本章小结第25-27页
第3章 基于最小二乘法估计的TPSN改进算法的实现第27-35页
    3.1 消息传输过程第27-28页
    3.2 构建时钟模型第28-29页
    3.3 最小二乘法估计第29-31页
        3.3.1 参数估计方法第29-30页
        3.3.2 实现改进算法TN-PBS的最小二乘法估计第30-31页
    3.4 算法性能分析第31-34页
        3.4.1 消息包数量分析第31-32页
        3.4.2 算法精度分析第32-34页
    3.5 本章小结第34-35页
第4章 硬件平台实现时钟同步第35-53页
    4.1 433 MHz与2.4GHz工作频段对比第35-36页
    4.2 IOT-NODE433介绍第36-40页
        4.2.1 CC1000与ATmega128硬件连接第37页
        4.2.2 CC1000的初始化配置第37-39页
        4.2.3 CC1000的发送接收第39-40页
    4.3 系统时钟及定时/计数器第40-43页
        4.3.1 系统时钟第40-41页
        4.3.2 定时计数器第41-43页
    4.4 实验环境配置第43页
    4.5 工程建立及编程调试程序下载第43-50页
        4.5.1 工程建立第43-49页
        4.5.2 程序下载第49-50页
    4.6 实验结果分析第50-52页
    4.7 本章小结第52-53页
第5章 OMNET++平台实现TN-PBS仿真第53-61页
    5.1 仿真平台介绍第53-54页
    5.2 TN-PBS算法仿真实现过程第54-58页
        5.2.1 仿真方案第54-55页
        5.2.2 正向路由建立第55-56页
        5.2.3 反向路由回复第56-57页
        5.2.4 发送时钟同步数据包第57-58页
    5.3 TN-PBS与TPSN的能耗与精度对比第58-59页
    5.4 本章小结第59-61页
第6章 总结与展望第61-63页
    6.1 本文总结第61-62页
    6.2 论文进一步研究方向第62-63页
参考文献第63-67页
致谢第67-68页
攻读学位期间发表的论文第68页

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