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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

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