摘要 | 第3-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第12-19页 |
1.1 课题研究背景与意义 | 第12-13页 |
1.1.1 选题背景及来源 | 第12页 |
1.1.2 研究意义 | 第12-13页 |
1.2 课题国内外研究现状 | 第13-17页 |
1.3 主要研究内容与论文结构 | 第17-18页 |
1.3.1 主要研究目标和内容 | 第17-18页 |
1.3.2 论文的结构安排 | 第18页 |
1.4 本章小结 | 第18-19页 |
第二章 智慧农业信息监测系统的设计 | 第19-26页 |
2.1 系统需求分析 | 第19-20页 |
2.2 系统设计原则 | 第20-21页 |
2.3 系统整体设计 | 第21-24页 |
2.3.1 系统架构设计 | 第21-22页 |
2.3.2 作物生长环境参数的选择 | 第22页 |
2.3.3 系统硬件设计 | 第22-23页 |
2.3.4 系统软件设计 | 第23-24页 |
2.4 系统问题分析 | 第24-25页 |
2.5 本章小结 | 第25-26页 |
第三章 ZigBee网络技术与路由算法 | 第26-42页 |
3.1 ZigBee网络技术 | 第26-32页 |
3.1.1 ZigBee网络技术的优点 | 第27-28页 |
3.1.2 ZigBee网络技术的缺点 | 第28-29页 |
3.1.3 ZigBee网络设备类型 | 第29页 |
3.1.4 ZigBee网络拓扑 | 第29-31页 |
3.1.5 ZigBee网络的地址分配机制 | 第31-32页 |
3.2 ZigBee路由算法研究 | 第32-37页 |
3.2.1 Cluster-Tree路由算法 | 第32-33页 |
3.2.2 Cluster-Tree算法优缺点分析 | 第33页 |
3.2.3 AODVjr路由算法 | 第33-35页 |
3.2.4 AODVjr算法优缺点分析 | 第35-36页 |
3.2.5 ZBR路由算法 | 第36页 |
3.2.6 ZBR算法优缺点分析 | 第36-37页 |
3.3 ZigBee网络中拥塞概述 | 第37-41页 |
3.3.1 拥塞对网络造成的影响 | 第38-39页 |
3.3.2 拥塞产生的原因 | 第39页 |
3.3.3 拥塞控制方法 | 第39-41页 |
3.4 本章小结 | 第41-42页 |
第四章 ZigBee路由算法的改进 | 第42-56页 |
4.1 IMP-ZBR路由算法的设计原理 | 第42-48页 |
4.1.1 优化中间节点转发策略 | 第42-45页 |
4.1.2 改进路由更新准则 | 第45-46页 |
4.1.3 按路径优先级选取备份路径 | 第46-48页 |
4.2 IMP-ZBR协议具体实现 | 第48-52页 |
4.2.1 IMP-ZBR协议帧格式改进 | 第48-50页 |
4.2.2 IMP-ZBR路由算法流程 | 第50-52页 |
4.3 ZigBee路由算法改进前后数据传输方式对比 | 第52-55页 |
4.4 本章小结 | 第55-56页 |
第五章 改进ZigBee路由算法的仿真与性能分析 | 第56-67页 |
5.1 NS2仿真软件概述 | 第56-57页 |
5.2 NS2仿真性能评价指标 | 第57-58页 |
5.3 IMP-ZBR路由算法仿真实现 | 第58-66页 |
5.3.1 仿真环境设置 | 第58-60页 |
5.3.2 不同移动节点暂停时间下的仿真结果分析 | 第60-63页 |
5.3.3 不同发包速率下的仿真结果分析 | 第63-66页 |
5.4 本章小结 | 第66-67页 |
第六章 总结与展望 | 第67-69页 |
6.1 工作总结 | 第67-68页 |
6.2 工作展望 | 第68-69页 |
参考文献 | 第69-77页 |
致谢 | 第77页 |