基于MIMO无线传感器网络的充电优化模型
致谢 | 第7-8页 |
摘要 | 第8-9页 |
ABSTRACT | 第9-10页 |
第一章 绪论 | 第15-20页 |
1.1 研究背景及意义 | 第15-16页 |
1.2 课题研究现状 | 第16-18页 |
1.2.1 无线传感器网络研究现状 | 第16-17页 |
1.2.2 MIMO技术研究现状 | 第17页 |
1.2.3 无线充电技术研究现状 | 第17-18页 |
1.3 课题研究内容 | 第18-19页 |
1.4 论文组织结构 | 第19-20页 |
第二章 基于MIMO无线传感器网络的相关内容 | 第20-40页 |
2.1 无线传感器网络 | 第20-29页 |
2.1.1 无线传感器网络的体系结构 | 第20-21页 |
2.1.2 无线传感器网络协议栈 | 第21-24页 |
2.1.3 无线传感器网络跨层设计 | 第24-25页 |
2.1.4 无线传感器网络操作系统 | 第25-27页 |
2.1.5 无线传感器网络的应用 | 第27-29页 |
2.3 无线传感器供能方式 | 第29-31页 |
2.3.1 太阳能供电系统 | 第29-31页 |
2.3.2 振动自供能供电系统 | 第31页 |
2.3.3 电磁波供电系统 | 第31页 |
2.4 MIMO技术 | 第31-35页 |
2.4.1 MIMO无线通信技术 | 第31-33页 |
2.4.2 MIMO系统中的分集与复用 | 第33-34页 |
2.4.3 MIMO无线信道建模 | 第34页 |
2.4.4 MIMO系统中的多天线设计 | 第34-35页 |
2.5 编程环境介绍 | 第35-39页 |
2.5.1 C3程语言 | 第35-36页 |
2.5.2 .NET概念与组成 | 第36-38页 |
2.5.3 LINDO和LINDO API | 第38-39页 |
2.6 本章小结 | 第39-40页 |
第三章 基于MIMO的空间自由度模型 | 第40-46页 |
3.1 空间自由度模型的局限性 | 第40页 |
3.2 基于MIMO的矩阵建模 | 第40-42页 |
3.2.1 空间复用 | 第40-41页 |
3.2.2 干扰消除 | 第41-42页 |
3.3 基于MIMO的空间自由度建模 | 第42-45页 |
3.3.1 空间复用消耗的空间自由度 | 第42-43页 |
3.3.2 干扰消除消耗的空间自由度 | 第43-44页 |
3.3.3 基于MIMO的空间自由度模型 | 第44-45页 |
3.4 本章小结 | 第45-46页 |
第四章 基于SISO的无线传感网络的充电模型 | 第46-52页 |
4.1 基于SISO的连续时变模型 | 第46-49页 |
4.1.1 问题描述 | 第46-47页 |
4.1.2 一般充电周期 | 第47-49页 |
4.2 基于SISO的离散N+1阶段模型 | 第49-51页 |
4.2.1 离散N+1阶段非线性模型 | 第49-50页 |
4.2.2 离散N+1阶段线性充电模型 | 第50-51页 |
4.3 本章小结 | 第51-52页 |
第五章 基于MIMO网络的无线充电模型 | 第52-63页 |
5.1 问题描述 | 第52页 |
5.2 相关说明 | 第52-62页 |
5.2.1 基于MIMO无线传感器网络节点 | 第52-53页 |
5.2.2 一般充电周期的定义 | 第53页 |
5.2.3 离散N+1阶段非线性充电模型 | 第53-56页 |
5.2.4 离散N+1阶段线性充电模型 | 第56-58页 |
5.2.5 仿真实验 | 第58-60页 |
5.2.6 仿真结果以及相应分析 | 第60-62页 |
5.3 本章小结 | 第62-63页 |
第六章 总结语 | 第63-65页 |
6.1 本文工作总结 | 第63-64页 |
6.2 研究展望 | 第64-65页 |
参考文献 | 第65-68页 |
攻读硕士学位期间的学术活动及成果情况 | 第68-69页 |