摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第10-16页 |
1.1 课题的研究背景及意义 | 第10-11页 |
1.2 ZigBee无线传感器网络的国内外研究现状 | 第11-12页 |
1.3 ZigBee无线传感器网络简介 | 第12-14页 |
1.3.1 WSN数据采集系统构成 | 第12-13页 |
1.3.2 ZigBee技术的特点及应用 | 第13页 |
1.3.3 ZigBee与其它技术的对比 | 第13-14页 |
1.4 论文的主要研究内容及结构安排 | 第14-16页 |
第2章 ZigBee技术与路由算法研究 | 第16-26页 |
2.1 ZigBee技术 | 第16页 |
2.2 ZigBee协议栈规范 | 第16-20页 |
2.2.1 物理层 | 第17-18页 |
2.2.2 MAC层 | 第18-19页 |
2.2.3 网络层 | 第19-20页 |
2.2.4 应用层 | 第20页 |
2.3 ZigBee网络体系 | 第20-23页 |
2.3.1 ZigBee网络节点类型 | 第20-21页 |
2.3.2 ZigBee网络拓扑类型 | 第21页 |
2.3.3 ZigBee网络地址分配 | 第21-23页 |
2.4 ZigBee路由算法 | 第23-25页 |
2.4.1 Cluster-tree路由算法 | 第23页 |
2.4.2 AODVjr路由算法 | 第23-24页 |
2.4.3 ZBR路由算法 | 第24-25页 |
2.5 本章小结 | 第25-26页 |
第3章 ZigBee路由算法的研究与改进 | 第26-40页 |
3.1 NS仿真平台介绍 | 第26-27页 |
3.1.1 NS仿真原理 | 第26页 |
3.1.2 NS2仿真方法 | 第26-27页 |
3.2 ZBR算法的嵌入方法研究 | 第27-29页 |
3.3 I-ZBR与ZBR算法的对比分析 | 第29-38页 |
3.3.1 I-ZBR改进算法设计 | 第29-31页 |
3.3.2 tcl脚本文件的编写 | 第31-35页 |
3.3.3 I-ZBR与ZBR算法仿真实验 | 第35-38页 |
3.4 本章小结 | 第38-40页 |
第4章 基于ZigBee的火灾探测系统设计 | 第40-62页 |
4.1 火灾探测系统的构成 | 第40-41页 |
4.2 火灾探测系统硬件设计 | 第41-45页 |
4.2.1 基于ZigBee的硬件结构设计 | 第41页 |
4.2.2 ZigBee处理器模块的选择 | 第41-43页 |
4.2.3 温度传感器的选择 | 第43-44页 |
4.2.4 烟雾传感器的选择 | 第44页 |
4.2.5 CO传感器的选择 | 第44-45页 |
4.3 ZigBee网络的组建 | 第45-49页 |
4.3.1 IAR环境下的Z-stack | 第45-46页 |
4.3.2 协调器建立网络 | 第46-48页 |
4.3.3 允许子设备加入网络 | 第48页 |
4.3.4 子设备入网流程 | 第48-49页 |
4.4 ZigBee传感器网络软件设计 | 第49-57页 |
4.4.1 ZigBee节点软件设计 | 第50-54页 |
4.4.2 传感器数据采集软件设计 | 第54-56页 |
4.4.3 上位机监测软件设计 | 第56-57页 |
4.5 ZigBee网络性能测试 | 第57-60页 |
4.5.1 ZigBee网络数据采集测试 | 第58-59页 |
4.5.2 节点通信距离测试 | 第59-60页 |
4.6 本章小结 | 第60-62页 |
第5章 总结与展望 | 第62-64页 |
5.1 全文总结 | 第62页 |
5.2 未来展望 | 第62-64页 |
参考文献 | 第64-68页 |
作者简介及在学期间取得的科研成果 | 第68-70页 |
作者简介 | 第68页 |
研究成果 | 第68-70页 |
致谢 | 第70页 |