摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第1章 绪论 | 第12-34页 |
1.1 论文的研究背景与意义 | 第12-13页 |
1.2 分子通信纳米网络的基本概念 | 第13-17页 |
1.2.1 纳米尺度网络元素 | 第13-15页 |
1.2.2 纳米尺度通信 | 第15-17页 |
1.2.3 分子通信纳米网络的应用领域 | 第17页 |
1.3 纳米网络的通信体系结构 | 第17-23页 |
1.3.1 分子通信系统组件 | 第17-18页 |
1.3.2 分子通信过程 | 第18-19页 |
1.3.3 信息分子传输机制 | 第19-23页 |
1.4 分子通信纳米网络的研究与发展现状 | 第23-31页 |
1.4.1 纳米网络通信系统的设计与实现 | 第23-26页 |
1.4.2 分子通信理论研究 | 第26-29页 |
1.4.3 分子通信纳米网络的体系结构 | 第29-31页 |
1.5 论文主要研究内容和组织结构 | 第31-34页 |
1.5.1 论文的主要研究内容 | 第31-32页 |
1.5.2 论文的组织结构 | 第32-34页 |
第2章 体域纳米网络的体系结构研究 | 第34-59页 |
2.1 研究目标 | 第34页 |
2.2 研究方法 | 第34-38页 |
2.3 体域纳米网络的拓扑结构研究 | 第38-43页 |
2.4 体域纳米网络的协议栈框架研究 | 第43-48页 |
2.4.1 网络管理机制 | 第44-45页 |
2.4.2 网络通信协议 | 第45-47页 |
2.4.3 网络应用平台 | 第47-48页 |
2.5 电化学信号转换技术研究 | 第48-53页 |
2.5.1 电化学信号转换接口的设置 | 第48-49页 |
2.5.2 基于电化学生物感知技术的化学-电信号转换 | 第49-51页 |
2.5.3 基于微/纳流控技术的电-化学信号转换 | 第51-53页 |
2.6 实验分析 | 第53-57页 |
2.7 本章小结 | 第57-59页 |
第3章 体域纳米网络的拓扑控制机制研究 | 第59-76页 |
3.1 研究目标 | 第59页 |
3.2 研究方法 | 第59-62页 |
3.2.1 纳米网络建模 | 第59-61页 |
3.2.2 拓扑控制算法 | 第61-62页 |
3.3 系统建模 | 第62-66页 |
3.3.1 纳米汇聚节点的计算模型 | 第63-64页 |
3.3.2 载体细菌的计算模型 | 第64-65页 |
3.3.3 完整的系统模型 | 第65-66页 |
3.4 体域纳米网络的拓扑控制算法 | 第66-71页 |
3.4.1 基于最短路径的拓扑控制算法 | 第67-68页 |
3.4.2 基于最优路径的拓扑控制算法 | 第68-69页 |
3.4.3 基于优化路径的拓扑控制算法 | 第69-71页 |
3.5 实验分析 | 第71-75页 |
3.5.1 仿真设置 | 第71页 |
3.5.2 仿真结果 | 第71-75页 |
3.5 本章小结 | 第75-76页 |
第4章 体域纳米网络的路由协议研究 | 第76-91页 |
4.1 研究目标 | 第76页 |
4.2 研究方法 | 第76-78页 |
4.3 浓度感知路由协议(CA) | 第78-80页 |
4.4 结合群体感应机制的浓度感知路由协议(CA-QS) | 第80-83页 |
4.5 基于浓度感知竞争的路由协议(CACR) | 第83-85页 |
4.6 实验分析 | 第85-90页 |
4.6.1 实验设置 | 第85-86页 |
4.6.2 实验结果 | 第86-90页 |
4.7 本章小结 | 第90-91页 |
第5章 体域纳米网络的生理异常检测系统技术研究 | 第91-102页 |
5.1 研究目标 | 第91页 |
5.2 纳米生理异常检测模型 | 第91-93页 |
5.3 体域纳米网络的生理异常检测协议与数据融合技术 | 第93-97页 |
5.3.1 体域纳米网络的异常检测协议 | 第94-96页 |
5.3.2 数据传输与融合 | 第96-97页 |
5.3.3 数据汇聚与决策 | 第97页 |
5.4 实验分析 | 第97-101页 |
5.5 本章小结 | 第101-102页 |
结论 | 第102-104页 |
参考文献 | 第104-114页 |
攻读博士学位期间发表的论文和取得的科研成果 | 第114-115页 |
致谢 | 第115页 |