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ZigBee无线传感器网络通信协议标准若干改进机制研究

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-9页
第一章 绪论第14-30页
    1.1 论文选题背景及研究意义第14页
    1.2 无线传感器网络概述第14-22页
        1.2.1 无线传感器网络的体系结构第15-17页
        1.2.2 无线传感器网络的特点第17-18页
        1.2.3 无线传感器网络的主要研究领域第18-20页
        1.2.4 无线传感器网络的应用第20-22页
    1.3 ZIGBEE技术简介第22-25页
        1.3.1 ZigBee的特点第22-23页
        1.3.2 ZigBee工作频率第23页
        1.3.3 ZigBee的设备类型第23页
        1.3.4 ZigBee网络节点类型第23-24页
        1.3.5 ZigBee协议通信原语第24-25页
    1.4 无线传感器网络研究现状第25-26页
    1.5 本文的主要工作第26-27页
    1.6 本文内容组织第27-30页
第二章 ZIGBEE协议栈第30-50页
    2.1 IEEE802.15.4第30-38页
        2.1.1 IEEE 802.15.4标准概述第30-31页
        2.1.2 IEEE 802.15.4网络简介第31-32页
        2.1.3 IEEE.802.15.4网络协议栈及物理层第32-34页
        2.1.4 IEEE.802.15.4网络协议栈-MAC子层第34-38页
    2.2 ZIGBEE协议栈框架第38-43页
        2.2.1 PHY层第39-40页
        2.2.2 MAC层第40-41页
        2.2.3 NWK层第41-42页
        2.2.4 APL层第42-43页
    2.3 ZIGBEE与蓝牙比较第43-47页
        2.3.1 ZigBee与蓝牙主要特性对比第43-44页
        2.3.2 系统复杂性第44页
        2.3.3 安全性第44-45页
        2.3.4 可靠性第45-46页
        2.3.5 功耗第46-47页
    2.4 ZIGBEE的应用现状和前景第47-50页
        2.4.1 应用现状第47-48页
        2.4.2 应用前景第48-50页
第三章 ZIGBEE无线传感器网络的地址扩展机制第50-66页
    3.1 ZIGBEE地址分配机制第50-54页
        3.1.1 随机地址分配机制第50页
        3.1.2 分布式地址分配机制第50-53页
        3.1.3 DAAM存在的问题第53-54页
    3.2 地址分配机制的相关研究第54-57页
        3.2.1 平面坐标式地址分配机制第54-55页
        3.2.2 混合型分布式地址分配机制第55页
        3.2.3 簇树地址管理第55-56页
        3.2.4 借用式地址分配第56-57页
        3.2.5 基于层次簇树的分布式地址分配方法第57页
    3.3 大规模无线传感器网络的扩展的分布式地址分配机制第57-60页
        3.3.1 EDAAM的地址分配第58-59页
        3.3.2 簇组成第59页
        3.3.3 路由选择第59-60页
    3.4 实验结果分析第60-65页
        3.4.1 实验条件第60页
        3.4.2 性能分析第60-65页
    3.5 本章小结第65-66页
第四章 采用邻居节点的ZIGBEE路由选择算法第66-82页
    4.1 ZIGBEE路由算法第66-67页
        4.1.1 ZigBee层次路由算法第66-67页
        4.1.2 路由发现第67页
    4.2 ZIGBEE路由选择算法的研究现状第67-71页
        4.2.1 单跳扩展增强树型路由协议第68页
        4.2.2 用目的地家属集合路由方法第68-69页
        4.2.3 用深度的减少中间路径的算法第69-70页
        4.2.4 基于能量均衡的树路由算法第70页
        4.2.5 能量高效改进路由策略第70-71页
    4.3 采用邻居节点的改进的ZIGBEE路由选择算法第71-75页
        4.3.1 采用邻居节点的路由算法的优点第71-73页
        4.3.2 路由算法第73-75页
    4.4 实验结果分析第75-80页
        4.4.1 实验条件第75-76页
        4.4.2 性能分析第76-80页
    4.5 本章小结第80-82页
第5章 基于代理传输的簇头替换延期机制第82-98页
    5.1 有关能量有效的路由协议的研究第82-87页
        5.1.1 LEACH协议第82-84页
        5.1.2 PEGASIS协议第84-87页
        5.1.3 ZigBee标准协议第87页
    5.2 簇头替换延期机制第87-90页
        5.2.1 簇组成第88页
        5.2.2 簇头代理传输第88-90页
    5.3 能量消耗模型和临界值第90-92页
        5.3.1 能量消耗模型第90-91页
        5.3.2 临界值第91-92页
    5.4 试验及性能分析第92-97页
        5.4.1 实验环境第92-95页
        5.4.2 性能分析第95-97页
    5.5 本章小结第97-98页
第6章 系统实现第98-110页
    6.1 簇组成第98-99页
    6.2 地址分配第99-101页
    6.3 路由选择第101-104页
    6.4 模拟试验及评价第104-108页
    6.5 本章小结第108-110页
第七章 总结与展望第110-112页
    7.1 本文主要工作第110-111页
    7.2 后续主要工作第111-112页
参考文献第112-124页
致谢第124-126页
攻博期间发表的论文第126-128页
作者简介第128页

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