首页--工业技术论文--自动化技术、计算机技术论文--自动化技术及设备论文--自动化元件、部件论文--发送器(变换器)、传感器论文--传感器的应用论文

无线传感网中低延迟协议的研究

摘要第4-5页
ABSTRACT第5-6页
第一章 绪论第10-14页
    1.1 研究背景和意义第10-11页
    1.2 研究内容第11-12页
    1.3 论文结构第12-14页
第二章 无线传感网通信协议相关研究现状第14-22页
    2.1 传感器节点无线通信研究现状第14-19页
        2.1.1 传感器节点路由协议的相关研究第14-17页
        2.1.2 MAC层协议的相关研究第17-19页
    2.2 Energy-Harvesting节点研究现状第19-20页
    2.3 相关工作总结第20-22页
第三章 高鲁棒性低延迟的路由协议RDR第22-36页
    3.1 协议概述第22-23页
        3.1.1 网络模型第22页
        3.1.2 协议概述第22-23页
    3.2 路径发现策略第23-31页
        3.2.1 机会路由思想的优势分析第24页
        3.2.2 路径探测第24-28页
        3.2.3 路径探测应答第28-30页
        3.2.4 路径保存和重复利用第30-31页
    3.3 数据转发策略第31-34页
        3.3.1 单播转发策略第31页
        3.3.2 多播对性能的提升第31-33页
        3.3.3 动态多播第33-34页
    3.4 初始化和更新策略第34页
        3.4.1 初始化阶段第34页
        3.4.2 邻居信息更新第34页
    3.5 本章小结第34-36页
第四章 延迟可靠的低能耗MAC协议ED-MAC第36-52页
    4.1 协议概述及分析第36-38页
        4.1.1 设计思路第36页
        4.1.2 协议概述第36-37页
        4.1.3 接收端发起通信的优势第37-38页
    4.2 接收端策略第38-40页
        4.2.1 到达时间评估第39页
        4.2.2 ACK设置第39-40页
    4.3 发送端策略第40-44页
        4.3.1 下一次通信时间计算第40-41页
        4.3.2 不同情况下节点的周期规划第41-44页
    4.4 机会先发策略第44-48页
        4.4.1 机会先发策略的理论基础第44-46页
        4.4.2 机会先发和碰撞避免第46-48页
    4.5 时钟漂移第48页
    4.6 性能分析第48-51页
        4.6.1 数据包到达时间对延迟性能的影响第48-50页
        4.6.2 节点排队模型的分析第50-51页
    4.7 本章小结第51-52页
第五章 实验与仿真第52-64页
    5.1 高鲁棒性低延迟的路由协议的仿真实验第52-57页
        5.1.1 多播有效性的实验第52-53页
        5.1.2 协议性能评估和分析第53-57页
    5.2 延迟可靠的低能耗MAC协议的仿真实验第57-62页
        5.2.1 机会先发判定的实验第58-59页
        5.2.2 协议的性能评估和分析第59-61页
        5.2.3 模型验证第61-62页
    5.3 实验小节第62-64页
总结与展望第64-66页
参考文献第66-72页
攻读硕士学位期间取得的学术成果第72-74页
致谢第74页

论文共74页,点击 下载论文
上一篇:车载担架随机振动隔离系统主被动控制研究
下一篇:脑电采集以及自动癫痫检测的系统设计