摘要 | 第7-8页 |
ABSTRACT | 第8-9页 |
插图索引 | 第10-12页 |
附表索引 | 第12-13页 |
第一章 绪论 | 第13-20页 |
1.1 研究背景及意义 | 第13-15页 |
1.1.1 β 射线监测 | 第13-14页 |
1.1.2 无线传感网络 | 第14-15页 |
1.2 研究现状 | 第15-18页 |
1.2.1 β 射线监测技术研究现状 | 第15-16页 |
1.2.2 无线传感网络研究现状 | 第16-17页 |
1.2.3 拓扑控制技术研究现状 | 第17-18页 |
1.3 本文主要的研究工作 | 第18-19页 |
1.4 论文的组织结构 | 第19-20页 |
第二章 无线传感网络及低功耗监测技术概述 | 第20-30页 |
2.1 无线传感网络体系结构概述 | 第20-23页 |
2.1.1 无线传感网络物理体系结构 | 第20-22页 |
2.1.2 无线传感网络软件体系结构 | 第22页 |
2.1.3 无线传感网络通信协议体系结构 | 第22-23页 |
2.2 无线传感网络的关键技术 | 第23-24页 |
2.2.1 常用的关键技术 | 第23-24页 |
2.2.2 ZigBee 技术 | 第24页 |
2.3 无线传感网络的低功耗技术 | 第24-27页 |
2.3.1 无线传感网络的功耗特征 | 第24-26页 |
2.3.2 常用的低功耗技术方法 | 第26-27页 |
2.4 低功耗的无线传感器节点 | 第27-29页 |
2.4.1 典型低功耗的无线传感器节点介绍 | 第27-28页 |
2.4.2 典型低功耗的无线传感器节点硬件平台组成 | 第28-29页 |
2.5 小结 | 第29-30页 |
第三章 基于 WSN 的低功耗 β 射线监测接口 | 第30-42页 |
3.1 低功耗 β 射线监测接口装置总体结构设计 | 第30-31页 |
3.2 低功耗 β 射线监测接口装置核心芯片 | 第31-33页 |
3.3 低功耗 β 射线监测接口装置电路设计 | 第33-38页 |
3.3.1 微控制器及外围电路设计 | 第33-35页 |
3.3.2 无线收发器及外围电路设计 | 第35-36页 |
3.3.3 电源管理电路设计 | 第36-37页 |
3.3.4 G-M 计数管电路特性 | 第37-38页 |
3.4 低功耗 β 射线监测接口装置功耗分析与计算 | 第38-41页 |
3.5 小结 | 第41-42页 |
第四章 LEACH 算法的改进 | 第42-59页 |
4.1 LEACH 算法分析 | 第42-45页 |
4.1.1 LEACH 算法实现机制 | 第42-44页 |
4.1.2 LEACH 算法存在的问题 | 第44-45页 |
4.2 LEACH 算法改进 | 第45-49页 |
4.2.1 最优簇头选择 | 第45-46页 |
4.2.2 簇头预测机制算法的构建 | 第46-49页 |
4.2.3 改进后的 LEACH 算法流程图 | 第49页 |
4.3 仿真实验与分析 | 第49-57页 |
4.3.1 实验平台 TOSSIM 简介 | 第49-50页 |
4.3.2 最优簇头选择算法仿真与分析 | 第50-54页 |
4.3.3 BCHPIL 算法仿真与分析 | 第54-57页 |
4.4 BCHPIL 与相关 LEACH 算法比较分析 | 第57-58页 |
4.5 小结 | 第58-59页 |
第五章 基于 WSN 的低功耗 β 射线监测实验系统 | 第59-75页 |
5.1 无线低功耗 β 射线监测系统总体设计 | 第59-61页 |
5.1.1 无线低功耗 β 射线监测网络 | 第60页 |
5.1.2 无线低功耗 β 射线监控管理 | 第60-61页 |
5.2 底层电源管理软件设计 | 第61-63页 |
5.2.1 微控制器电源管理程序设计 | 第61-62页 |
5.2.2 微控制器外围设备电源管理程序设计 | 第62-63页 |
5.3 无线低功耗 β 射线监测接口装置软件设计 | 第63-68页 |
5.3.1 无线监测程序设计 | 第63-68页 |
5.3.2 通信协议 | 第68页 |
5.4 无线低功耗 β 射线监测接口装置程序烧制 | 第68-69页 |
5.5 实验结果与分析 | 第69-74页 |
5.5.1 实验设备及场景 | 第69-70页 |
5.5.2 功能测试 | 第70-74页 |
5.6 小结 | 第74-75页 |
第六章 总结与展望 | 第75-77页 |
6.1 工作总结 | 第75-76页 |
6.2 工作展望 | 第76-77页 |
参考文献 | 第77-82页 |
成果目录 | 第82-83页 |
致谢 | 第83页 |