网络化测控系统中WSN几个关键问题的研究
摘要 | 第1-17页 |
ABSTRACT | 第17-20页 |
符号说明 | 第20-22页 |
第一章 绪论 | 第22-31页 |
·研究背景 | 第22-24页 |
·相关领域的研究现状 | 第24-29页 |
·网络化控制系统 | 第24-25页 |
·网络化测试系统 | 第25-26页 |
·无线传感器网络 | 第26-29页 |
·本文的主要内容与研究目标 | 第29-30页 |
·本章小结 | 第30-31页 |
第二章 网络化测控系统中的WSN | 第31-41页 |
·无线传感器网络的体系结构 | 第31-34页 |
·无线传感器的网络结构 | 第31页 |
·无线传感器的节点结构 | 第31-32页 |
·无线传感器网络的参考模型 | 第32-34页 |
·无线传感器网络的特点 | 第34-37页 |
·无线传感器网络的关键技术 | 第37-39页 |
·无线传感器网络的设计目标 | 第39-40页 |
·本章小结 | 第40-41页 |
第三章 WSN中的无漂移有源低通滤波技术 | 第41-75页 |
·问题的提出 | 第41-42页 |
·无漂移基本节电路 | 第42页 |
·任意阶全极点低通滤波器的有源无漂移实现 | 第42-45页 |
·漂移特性分析 | 第45-50页 |
·实验电路 | 第45-47页 |
·对温度漂移的抑制作用 | 第47-48页 |
·对直流失调与直流漂移的抑制作用 | 第48-50页 |
·结论 | 第50页 |
·无漂移滤波系统的灵敏度分析 | 第50-67页 |
·ω和Q灵敏度分析 | 第50-57页 |
·多参数确定性灵敏度意义上的参数简化 | 第57-61页 |
·多参数统计灵敏度优化 | 第61-67页 |
·非理想放大器对系统性能的影响 | 第67-72页 |
·理论分析 | 第67-69页 |
·对理论公式的验证 | 第69-70页 |
·实验与结果分析 | 第70-72页 |
·结论 | 第72页 |
·本章小结 | 第72-75页 |
第四章 WSN的最低能量保护分簇算法及协议 | 第75-97页 |
·无线传感器网络的拓扑控制 | 第75-81页 |
·拓扑控制概述 | 第75-77页 |
·拓扑控制算法简介 | 第77-80页 |
·评述 | 第80-81页 |
·LEACH协议及改进 | 第81-87页 |
·LEACH协议 | 第81-85页 |
·LEACH协议的改进算法 | 第85-87页 |
·评述 | 第87页 |
·新的LEP分簇协议 | 第87-90页 |
·最低能量保护分簇算法 | 第87-88页 |
·簇首数据的链式传输 | 第88-90页 |
·LEP协议的仿真 | 第90-95页 |
·无线传输能量消耗模型 | 第90-91页 |
·仿真及分析 | 第91-95页 |
·本章小结 | 第95-97页 |
第五章 基于对策论框架的WSN功率控制 | 第97-123页 |
·现行WSN的功率控制机制 | 第97-99页 |
·将对策论引入功率控制算法 | 第99-104页 |
·对策论的发展简史 | 第99-100页 |
·对策论概述 | 第100-102页 |
·对策论用于功率控制的现状及本章研究内容 | 第102-104页 |
·基于TDMA-CDMA机制的分簇结构WSN模型 | 第104-109页 |
·分簇结构传感器网络的特点 | 第104-105页 |
·TDMA-CDMA机制概述 | 第105-107页 |
·TDMA-CDMA机制的改进 | 第107-109页 |
·基于Stackelberg策略的功率控制 | 第109-117页 |
·Stackelberg对策及相关概念 | 第110-111页 |
·基于Stackelberg对策的功率控制模型 | 第111-114页 |
·仿真结果 | 第114-117页 |
·谈判理论在功率控制中的应用 | 第117-122页 |
·谈判理论的概念及相关理论 | 第117-119页 |
·基于谈判理论的功率控制模型 | 第119-120页 |
·仿真结果 | 第120-122页 |
·本章小结 | 第122-123页 |
第六章 总结与展望 | 第123-126页 |
·全文总结 | 第123-124页 |
·可进一步研究的内容 | 第124-126页 |
参考文献 | 第126-141页 |
致谢 | 第141-142页 |
攻读博士学位期间发表的论文和承担的科研项目 | 第142-146页 |
附录:两篇英文论文 | 第146-155页 |
学位论文评阅及答辩情况表 | 第155页 |