水下无线传感器网络路由协议设计及应用
摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
专用术语注释表 | 第8-9页 |
第一章 绪论 | 第9-13页 |
1.1 研究背景与意义 | 第9-10页 |
1.2 国内外研究现状 | 第10-11页 |
1.2.1 水下无线传感器网络 | 第10页 |
1.2.2 水下无线传感器网络路由协议 | 第10-11页 |
1.3 本文组织结构 | 第11-13页 |
第二章 相关技术研究 | 第13-24页 |
2.1 水下传感器网络的拓扑结构 | 第13-16页 |
2.1.1 静态二维传感器网络 | 第13-14页 |
2.1.2 静态三维传感器网络 | 第14-15页 |
2.1.3 移动AUV传感器网络 | 第15-16页 |
2.2 水下无线传感器网络路由协议 | 第16-23页 |
2.2.1 水下无线传感器网络路由协议分类 | 第17-18页 |
2.2.2 基于地理位置的路由 | 第18-20页 |
2.2.3 平面路由协议 | 第20-22页 |
2.2.4 层次路由协议 | 第22-23页 |
2.3 本章小结 | 第23-24页 |
第三章 基于RPL协议的RPU路由算法设计 | 第24-36页 |
3.1 RPL路由协议 | 第24-27页 |
3.1.1 RPL设计目标 | 第24-25页 |
3.1.2 RPL协议术语 | 第25-26页 |
3.1.3 RPL组网过程 | 第26-27页 |
3.2 基于RPL的水下路由算法RPU | 第27-35页 |
3.2.1 节点部署 | 第28页 |
3.2.2 寻址方案 | 第28-30页 |
3.2.3 广播的数据包格式 | 第30页 |
3.2.4 计算和分配HopIDs | 第30-32页 |
3.2.5 转发的数据包格式 | 第32页 |
3.2.6 转发数据包过程 | 第32-33页 |
3.2.7 本地修复 | 第33-34页 |
3.2.8 路由更新和维护 | 第34-35页 |
3.3 本章小结 | 第35-36页 |
第四章 基于Contiki的RPU路由算法仿真 | 第36-47页 |
4.1 Contiki操作系统概述 | 第36-37页 |
4.1.1 Contiki主要特性 | 第36页 |
4.1.2 Contiki中RPL协议的实现 | 第36-37页 |
4.2 RPU在Contiki的实现 | 第37-42页 |
4.2.1 HopIDs的实现 | 第38-39页 |
4.2.2 数据包三次转发的实现 | 第39-40页 |
4.2.3 RPU本地修复的实现 | 第40-42页 |
4.3 仿真实验 | 第42-46页 |
4.3.1 仿真环境搭建 | 第42-43页 |
4.3.2 本地修复机制的仿真 | 第43-46页 |
4.4 本章小结 | 第46-47页 |
第五章 基于RPU路由算法的游泳池数据采集系统 | 第47-59页 |
5.1 原型系统设计方案 | 第47-48页 |
5.1.1 设计目的 | 第47页 |
5.1.2 系统架构 | 第47-48页 |
5.2 采集模块设计和实现 | 第48-50页 |
5.2.1 传感器节点硬件设计 | 第48-49页 |
5.2.2 传感器节点软件设计 | 第49-50页 |
5.3 传输模块设计和实现 | 第50-53页 |
5.3.1 传输协议设计 | 第51-52页 |
5.3.2 路由节点设计 | 第52-53页 |
5.4 存储模块设计和实现 | 第53-56页 |
5.4.1 Java EE分层模型 | 第53-54页 |
5.4.2 Hibernate的ORM | 第54-55页 |
5.4.3 Spring的依赖注入 | 第55-56页 |
5.5 展示模块设计和实现 | 第56-58页 |
5.5.1 PC网页端 | 第56-57页 |
5.5.2 移动端设计 | 第57-58页 |
5.6 本章小结 | 第58-59页 |
第六章 系统测试 | 第59-72页 |
6.1 系统环境 | 第59-60页 |
6.2 系统测试 | 第60-71页 |
6.2.1 测试环境搭建 | 第60-62页 |
6.2.2 系统功能测试 | 第62-67页 |
6.2.3 RPU本地修复测试 | 第67-68页 |
6.2.4 性能测试分析 | 第68-71页 |
6.3 本章小结 | 第71-72页 |
第七章 总结与展望 | 第72-74页 |
7.1 总结 | 第72页 |
7.2 展望 | 第72-74页 |
参考文献 | 第74-77页 |
致谢 | 第77页 |