摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第11-18页 |
1.1 研究背景 | 第11-12页 |
1.2 研究目的与意义 | 第12-13页 |
1.3 国内外研究现状 | 第13-16页 |
1.4 论文研究内容及章节安排 | 第16-18页 |
第二章 支持语音传输的MAC协议分析 | 第18-29页 |
2.1 无线传感器网络协议体系结构 | 第18-19页 |
2.2 MAC协议设计关键问题 | 第19-22页 |
2.2.1 传统无线传感器网络MAC协议设计关键问题 | 第19-21页 |
2.2.2 支持语音传输MAC协议设计的新挑战 | 第21-22页 |
2.3 无线传感器网络的QoS研究 | 第22-25页 |
2.3.1 QoS定义 | 第22页 |
2.3.2 无线传感器网络的QoS | 第22-23页 |
2.3.3 QoS量化指标 | 第23-25页 |
2.4 语音传输的QoS需求 | 第25-26页 |
2.5 MAC层的QoS保障 | 第26-28页 |
2.6 本章小结 | 第28-29页 |
第三章 语音节点硬件设计 | 第29-38页 |
3.1 语音节点硬件分析 | 第29-31页 |
3.1.1 节点设计需求分析 | 第29页 |
3.1.2 节点硬件架构分析 | 第29-31页 |
3.2 节点硬件设计与实现 | 第31-37页 |
3.2.1 微处理器模块设计 | 第31-32页 |
3.2.2 射频模块设计 | 第32-33页 |
3.2.3 语音处理模块设计 | 第33-34页 |
3.2.4 协处理器模块设计 | 第34页 |
3.2.5 能量管理模块设计 | 第34-35页 |
3.2.6 总体设计与实现 | 第35-37页 |
3.3 本章小结 | 第37-38页 |
第四章 支持语音传输的V-TDMA协议算法设计 | 第38-57页 |
4.1 时隙分配问题的引入 | 第38-42页 |
4.2 时帧可变长基本思想 | 第42-44页 |
4.3 V-TDMA协议帧结构和包结构 | 第44-46页 |
4.3.1 协议帧结构 | 第44-45页 |
4.3.2 协议包结构 | 第45-46页 |
4.4 V-TDMA协议具体原理 | 第46-54页 |
4.4.1 时隙分配过程 | 第46-50页 |
4.4.2 时隙使用过程 | 第50-51页 |
4.4.3 时隙释放过程 | 第51-52页 |
4.4.4 时隙冲突解决 | 第52-53页 |
4.4.5 针对语音传输的优化 | 第53-54页 |
4.5 理论性能分析 | 第54-56页 |
4.6 本章小结 | 第56-57页 |
第五章 测试结果及性能分析 | 第57-74页 |
5.1 仿真工具介绍 | 第57-58页 |
5.2 仿真模型的建立 | 第58-60页 |
5.3 仿真场景及仿真环境参数设置 | 第60-61页 |
5.4 测试QoS指标定义 | 第61-62页 |
5.5 V-TDMA与TDMA仿真性能对比分析 | 第62-66页 |
5.5.1 时延性能对比分析 | 第62-63页 |
5.5.2 吞吐量性能对比分析 | 第63-64页 |
5.5.3 接入时延性能对比分析 | 第64-65页 |
5.5.4 抖动性能对比分析 | 第65-66页 |
5.6 V-TDMA与USAP仿真性能对比分析 | 第66-67页 |
5.7 语音通信性能测试 | 第67-73页 |
5.7.1 语音点对点传输效果测试 | 第67-68页 |
5.7.2 通信距离对语音传输效果的影响测试 | 第68-70页 |
5.7.3 通信节点数对丢包率的影响测试 | 第70-71页 |
5.7.4 语音多路传输性能测试 | 第71-73页 |
5.8 本章小结 | 第73-74页 |
第六章 总结与展望 | 第74-76页 |
致谢 | 第76-77页 |
参考文献 | 第77-80页 |
攻读硕士期间研究成果 | 第80-81页 |