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面向WBAN的网络部署算法研究

摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
符号对照表第11-12页
缩略语对照表第12-15页
第一章 绪论第15-19页
    1.1 研究背景与意义第15-16页
    1.2 国内外研究现状第16-18页
    1.3 论文研究内容与结构安排第18-19页
第二章 无线体域网技术基础第19-31页
    2.1 无线体域网特征第19-24页
        2.1.1 无线体域网的定位第19-20页
        2.1.2 无线体域网的应用第20-23页
        2.1.3 无线体域网的性能要求第23-24页
    2.2 无线体域网的网络结构第24-26页
        2.2.1 WBAN的系统结构第24-25页
        2.2.2 设备节点类型第25-26页
    2.3 WBAN的拓扑结构及信道类型第26-30页
        2.3.1 WBAN的拓扑结构第26-28页
        2.3.2 信道类型第28-30页
    2.4 本章小结第30-31页
第三章 无线体域网能量有效的网络部署算法第31-51页
    3.1 WBAN网络模型设计第31-37页
        3.1.1 网络模型第31-33页
        3.1.2 信道和能耗模型第33-35页
        3.1.3 WBAN能量有效的网络能耗模型第35-37页
    3.2 网络部署方案第37-41页
        3.2.1 经典的网络部署方案第37-38页
        3.2.2 采用能量有效网络能耗模型的网络部署方案第38-41页
    3.3 网络仿真结果分析第41-49页
        3.3.1 网络能耗分析第42-43页
        3.3.2 通信量对WBAN能量消耗的影响第43-44页
        3.3.3 网络时延分析第44-46页
        3.3.4 网络生存周期分析第46-48页
        3.3.5 误比特率分析第48-49页
    3.4 本章小结第49-51页
第四章 无线体域网微流量传感器测量电路设计第51-65页
    4.1 引言第51页
    4.2 WBAN微流量检测设备的系统结构第51-52页
    4.3 WBAN微流量传感器热膜探头温度特性研究第52-56页
    4.4 无线体域网微流量传感器的测量电路第56-62页
        4.4.1 电路测量原理第56-57页
        4.4.2 惠斯顿电桥电路设计第57-58页
        4.4.3 反馈控制电路设计第58-60页
        4.4.4 低通滤波电路设计第60页
        4.4.5 电压输出电路设计第60-61页
        4.4.6 电源电路设计第61-62页
    4.5 实验结果及分析第62-64页
    4.6 本章小结第64-65页
第五章 结论与展望第65-67页
    5.1 研究总结第65页
    5.2 研究展望第65-67页
参考文献第67-71页
致谢第71-73页
作者简介第73-74页

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