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关于如何延长无线传感网络寿命的研究

摘要第3-4页
ABSTRACT第4页
第一章 绪论第9-27页
    1.1 研究背景和意义第9-25页
        1.1.1 无线传感网络简介第9-11页
        1.1.2 无线传感网络的特点第11-13页
        1.1.3 无线传感网络的分类第13-16页
        1.1.4 无线传感网络的主要研究领域第16-21页
        1.1.5 无线传感网络的应用第21-24页
        1.1.6 延长无线传感网络寿命的意义第24-25页
    1.2 研究内容及工作第25-26页
    1.3 论文结构第26-27页
第二章 相关工作及关键技术理论第27-40页
    2.1 延长无线传感网络寿命的传统方法第27-32页
        2.1.1 能源节省第27-28页
        2.1.2 能源收集第28-30页
        2.1.3 增量部署第30-31页
        2.1.4 传统方法中存在的问题第31-32页
    2.2 无线能量传输技术第32-35页
        2.2.1 无线能量传输技术简介第32-33页
        2.2.2 基于电感耦合的无线能量传输第33页
        2.2.3 基于电磁辐射的无线能量传输第33-34页
        2.2.4 基于磁共振耦合的无线能量传输第34-35页
        2.2.5 无线能量传输技术小结第35页
    2.3 将无线能量传输技术用于延长无线传感网的寿命第35-38页
        2.3.1 全向电磁辐射与无线传感网络第36-37页
        2.3.2 磁共振耦合与无线传感网络第37-38页
    2.4 新的挑战第38-39页
    2.5 本章小结第39-40页
第三章 最小化充电代价问题模型第40-47页
    3.1 影响充电代价的关键因素第40-42页
    3.2 系统模型与问题的形式化第42-46页
        3.2.1 系统组成与行为第43-44页
        3.2.2 能源消耗模型第44页
        3.2.3 无线能量传输模型第44-45页
        3.2.4 问题形式化第45-46页
    3.3 本章小结第46-47页
第四章 路由安排与节点部署联合方案第47-57页
    4.1 基本思想第47-49页
    4.2 Energy-Minimum Workload-Concentrate 算法第49-56页
        4.2.1 求出每个区域到基站的最短路径第49页
        4.2.2 求出每个区域的虚拟负载第49-52页
        4.2.3 为每个区域安排路由路径第52-55页
        4.2.4 基于负载的节点部署第55-56页
    4.3 本章小结第56-57页
第五章 仿真实验与结果分析第57-62页
    5.1 仿真实验的设定第57页
    5.2 实验结果分析第57-61页
        5.2.1 系统参数λ的影响第58-59页
        5.2.2 传感器节点数目的影响第59-60页
        5.2.3 待监测区域数目的影响第60-61页
    5.3 本章小结第61-62页
第六章 结束语第62-64页
    6.1 论文主要工作第62页
    6.2 未来工作展望第62-64页
参考文献第64-70页
致谢第70-71页
攻读硕士学位期间已发表或录用的论文第71-72页
附件第72-74页

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