基于SDN的异构WSN路由协议的设计与实现
摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6页 |
缩略语 | 第11-13页 |
第1章 绪论 | 第13-19页 |
1.1 课题背景 | 第13-15页 |
1.2 国内外研究现状 | 第15-16页 |
1.3 主要工作及章节安排 | 第16-19页 |
1.3.1 主要研究工作 | 第16页 |
1.3.2 章节安排 | 第16-19页 |
第2章 WSN路由协议与软件定义无线网络 | 第19-37页 |
2.1 WSN路由协议 | 第19-21页 |
2.1.1 WSN中路由协议特点 | 第19-20页 |
2.1.2 WSN中典型路由协议 | 第20-21页 |
2.2 SDN技术 | 第21-30页 |
2.2.1 SDN基本架构 | 第22-23页 |
2.2.2 SDN控制器 | 第23-25页 |
2.2.3 OpenFlow协议 | 第25-27页 |
2.2.4 OpenFlow协议演进 | 第27-30页 |
2.3 基于软件定义的无线网络 | 第30-34页 |
2.3.1 基于软件定义的WLAN网络 | 第31-32页 |
2.3.2 基于软件定义的蜂窝网络 | 第32-33页 |
2.3.3 基于软件定义的多跳无线网络 | 第33页 |
2.3.4 机遇与挑战 | 第33-34页 |
2.4 基于软件定义的传感器网络 | 第34-36页 |
2.4.1 基于软件定义的传感器网络模型 | 第34-35页 |
2.4.2 基于软件定义的传感器网络节点 | 第35-36页 |
2.5 本章小结 | 第36-37页 |
第3章 SDSN中联合资源控制的路由协议 | 第37-55页 |
3.1 背景介绍 | 第37-38页 |
3.2 系统模型 | 第38-40页 |
3.2.1 SDSN系统组成 | 第38-40页 |
3.2.2 SDSN路由模型 | 第40页 |
3.3 SDSN中联合资源控制的路由协议 | 第40-43页 |
3.3.1 数学建模 | 第40-42页 |
3.3.2 最小跳数路由发现过程 | 第42页 |
3.3.3 最大化系统吞吐量 | 第42-43页 |
3.4 最优化功率及路由分配 | 第43-48页 |
3.4.1 凸优化与次梯度法 | 第43-44页 |
3.4.2 最优化问题求解 | 第44-47页 |
3.4.3 联合资源控制的路由协议工作机制 | 第47-48页 |
3.5 仿真与分析 | 第48-53页 |
3.5.1 仿真场景和参数 | 第48-50页 |
3.5.2 仿真结果与分析 | 第50-53页 |
3.6 本章小结 | 第53-55页 |
第4章 SDSN路由协议平台实现 | 第55-71页 |
4.1 SDSN路由协议总体方案设计 | 第55-57页 |
4.1.1 SDSN相关技术 | 第55-57页 |
4.1.2 SDSN总体方案设计 | 第57页 |
4.2 硬件平台设计与实现 | 第57-61页 |
4.2.1 基于CC2530的传感器节点 | 第57-60页 |
4.2.2 SDSN新型节点 | 第60-61页 |
4.3 软件设计与实现 | 第61-64页 |
4.3.1 软件开发环境 | 第61-62页 |
4.3.2 传感器节点编程 | 第62-63页 |
4.3.3 SDSN节点重编程 | 第63-64页 |
4.4 测试与分析 | 第64-70页 |
4.4.1 SDSN节点空中下载测试 | 第64-67页 |
4.4.2 SDSN路由协议测试与分析 | 第67-70页 |
4.5 本章小结 | 第70-71页 |
第5章 总结与展望 | 第71-73页 |
5.1 研究工作总结 | 第71页 |
5.2 后续工作展望 | 第71-73页 |
致谢 | 第73-75页 |
参考文献 | 第75-79页 |
攻读硕士学位期间的研究成果 | 第79页 |
1 学术论文 | 第79页 |
2 专利 | 第79页 |
3 参与的科研项目 | 第79页 |