| 目录 | 第4-6页 |
| CONTENTS | 第6-8页 |
| 摘要 | 第8-9页 |
| ABSTRACT | 第9-10页 |
| 第一章 绪论 | 第11-16页 |
| 1.1 本课题选题背景及来源 | 第11-12页 |
| 1.2 课题的研究内容及意义 | 第12-13页 |
| 1.3 现代感知技术研究领域及应用 | 第13-15页 |
| 1.4 本文的章节安排 | 第15-16页 |
| 第二章 无线传感器网络无源感知技术 | 第16-23页 |
| 2.1 无线传感器网络简述 | 第16-18页 |
| 2.2 无线传感器网络无源感知简介 | 第18-20页 |
| 2.2.1 信号接收质量强度(RSS) | 第19页 |
| 2.2.2 无线传感器网络环境的分析 | 第19-20页 |
| 2.3 基于无线传感器网络的令牌环网 | 第20-22页 |
| 2.3.1 令牌环网 | 第20-21页 |
| 2.3.2 无线传感网络令牌环网 | 第21-22页 |
| 2.4 本章小结 | 第22-23页 |
| 第三章 基于CC2430平台的TinyOS的研究与设计 | 第23-45页 |
| 3.1 无线传感器网络操作系统TinyOS | 第23-29页 |
| 3.1.1 无线传感器网络对操作系统的需求 | 第23-24页 |
| 3.1.2 无线传感器网络操作系统TinyOS | 第24-29页 |
| 3.2 基于CC2430的TinyOS硬件平台的研究与设计 | 第29-32页 |
| 3.2.1 SoC芯片CC2430简介 | 第29页 |
| 3.2.2 无线通信模块的研究与设计 | 第29-32页 |
| 3.3 基于CC2430的无线网络操作系统TinyOS研究与设计 | 第32-43页 |
| 3.3.1 基于TinyOS的NesC语言简介 | 第32-33页 |
| 3.3.2 基于NesC语言的应用程序框架 | 第33页 |
| 3.3.3 无线通信协议的研究与设计 | 第33-36页 |
| 3.3.4 基于CC2430的TinyOS启动机制 | 第36-37页 |
| 3.3.5 基于CC2430的TinyOS操作系统的移植 | 第37-41页 |
| 3.3.6 基于TinyOS的令牌环网的程序设计与移植 | 第41-43页 |
| 3.4 本章小结 | 第43-45页 |
| 第四章 基于无线传感器网络无源感知算法设计及仿真分析 | 第45-56页 |
| 4.1 基于RSS的无线传感网无源感知算法设计原理 | 第45-47页 |
| 4.2 基于RSS的无线传感网无源感知算法 | 第47-49页 |
| 4.2.1 无线传感器网络环境模型 | 第47页 |
| 4.2.2 无源感知算法设计 | 第47-49页 |
| 4.3 基于RSS的无线传感网无源感知算法仿真 | 第49-55页 |
| 4.3.1 无线传感器网络环境的建立 | 第49-50页 |
| 4.3.2 初始化数据 | 第50-51页 |
| 4.3.3 无源感知算法的仿真与分析 | 第51-55页 |
| 4.4 本章小结 | 第55-56页 |
| 第五章 基于无线传感器网络的无源感知的实现 | 第56-72页 |
| 5.1 TinyOS系统的软硬件整合 | 第56-67页 |
| 5.1.1 传感器节点程序的组成 | 第56页 |
| 5.1.2 普通节点程序设计 | 第56-61页 |
| 5.1.3 汇聚节点程序设计 | 第61-67页 |
| 5.1.4 Makefile文件的编写 | 第67页 |
| 5.2 运行结果及分析 | 第67-71页 |
| 5.3 本章小结 | 第71-72页 |
| 第六章 总结与展望 | 第72-73页 |
| 参考文献 | 第73-78页 |
| 致谢 | 第78-79页 |
| 攻读硕士期间科研成果及参与项目 | 第79-80页 |
| 学位论文评阅及答辩情况表 | 第80页 |