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    水下傳感器網(wǎng)絡(luò )研究簡(jiǎn)介,目錄書(shū)摘

    2020-11-13 14:42 來(lái)源:京東 作者:京東
    傳感器網(wǎng)絡(luò )
    水下傳感器網(wǎng)絡(luò )研究
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    內容簡(jiǎn)介:  水下傳感器網(wǎng)絡(luò )采用聲波進(jìn)行通信,具有長(cháng)時(shí)延、低帶寬、高誤碼率、動(dòng)態(tài)拓撲、能量受限等系列特性,節點(diǎn)的有限資源決定了其上運行的協(xié)議不能太復雜,而現有的通信協(xié)議棧難以滿(mǎn)足水下傳感器網(wǎng)絡(luò )性能要求。
      《水下傳感器網(wǎng)絡(luò )研究》分析了水下傳感器網(wǎng)絡(luò )的應用、通信特點(diǎn),以及傳統協(xié)議架構在水下傳感網(wǎng)絡(luò )的應用局限性,闡述了:Micro-ANP通信協(xié)議架構及水下傳感器網(wǎng)絡(luò )的各層協(xié)議與關(guān)鍵設計技術(shù),并給出Micro-ANP架構的實(shí)現。
      《水下傳感器網(wǎng)絡(luò )研究》的編寫(xiě)重視理論結合實(shí)際應用,使相關(guān)領(lǐng)域的讀者能夠比較容易地理解《水下傳感器網(wǎng)絡(luò )研究》內容。
      《水下傳感器網(wǎng)絡(luò )研究》既可作為學(xué)習無(wú)線(xiàn)網(wǎng)絡(luò )、傳感器網(wǎng)絡(luò )、物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的本科生和研究生的參考書(shū),也可作為從事物聯(lián)網(wǎng)、水下傳感器網(wǎng)絡(luò )的工程技術(shù)及研究人員的參考書(shū)。
    作者簡(jiǎn)介:
    目錄:前言

    第1章 水下傳感器網(wǎng)絡(luò )概述
    1.1 水下傳感器網(wǎng)絡(luò )
    1.2 水聲通信的特點(diǎn)
    1.3 水下傳感器網(wǎng)絡(luò )面臨的問(wèn)題與挑戰
    參考文獻

    第2章 Micro-ANP協(xié)議體系架構
    2.1傳統協(xié)議架構在水下傳感器網(wǎng)絡(luò )的局限性
    2.1.1 FCP/IP應用層在UWSN的應用局限
    2.1.2 TCP/IP傳輸層在UWSN的應用局限性
    2.1.3 TCP/IP網(wǎng)絡(luò )層在UWSN的應用局限性
    2.1.4 FCP/IP數據鏈路層在UWSN的應用局限性
    2.1.5 TCP/IP物理層在UWSN的應用局限性
    2.1.6 ZigBee協(xié)議棧在UWSN網(wǎng)絡(luò )中的局限性分析
    2.2 Micro-ANP協(xié)議體系架構
    2.3 Micro-ANP包負載優(yōu)化
    2.4 水下網(wǎng)絡(luò )模擬器與試驗床
    2.4.1 主流網(wǎng)絡(luò )仿真器簡(jiǎn)介
    2.4.2 UWSN模擬器發(fā)展現狀及分析
    2.4.3 基于模塊化的LIWSN模擬器平臺設計
    2.4.4 Aqua-Sim2性能評價(jià)
    2.4.5 多功能水下網(wǎng)絡(luò )試驗床
    2.5 基于NS2和Aqua-Sim的Micro-ANP架構模型仿真實(shí)現
    2.5.1 NS2與Aqua-Sim仿真平臺
    2.5.2 Micro-ANP仿真中的結構定義
    參考文獻

    第3章 水下傳感器網(wǎng)絡(luò )物理層
    3.1 水聲信道特性
    3.1.1 水聲信道衰減模型
    3.1.2 水聲信道時(shí)延及時(shí)延抖動(dòng)
    3.1.3 水聲信道可用帶寬
    3.1.4 水聲信道多徑效應和多普勒效應
    3.1.5 水聲信道空間復用模型
    3.2 水聲通信技術(shù)
    3.2.1 水聲通信技術(shù)發(fā)展歷史
    3.2.2 相位相干水聲通信的研究現狀
    3.2.3 多載波水聲通信的研究現狀
    3.2.4 網(wǎng)絡(luò )編碼
    3.2.5 水下網(wǎng)絡(luò )網(wǎng)絡(luò )編碼面臨挑戰
    3.3 水下認知聲學(xué)網(wǎng)絡(luò )
    3.3.1 水下聲學(xué)“系統”
    3.3.2 水下頻譜的不充分利用
    3.3.3 頻譜管理策略
    3.3.4 環(huán)境感知
    3.3.5 頻譜共享
    3.3.6 物理層參數重配置
    3.3.7 LJCAN面臨挑戰
    3.4 Micro-ANP架構的物理層仿真實(shí)現
    3.4.1 UnderwaterPropagation類(lèi)
    3.4.2 EnergyModel類(lèi)
    3.4.3 I_JnderwaterChannel類(lèi)
    3.4.4 UnderwaterPhy類(lèi)
    參考文獻

    第4章 MAC協(xié)議
    4.1 MAC協(xié)議概述
    4.2 SlottedFAMA
    4.2.1 Slotted FAMA工作流程
    4.2.2 Slotted FAMA協(xié)議吞吐量分析
    4.3 T-LOhi
    4.4 U-PC.MAC
    4.4.1 LJPC.MAC機制
    4.4.2 功率控制算法
    4.4.3 速率調整算法
    4.5 多信道協(xié)議UMMAC
    4.5.1 IJMMAC機制
    4.5.2 多信道隱蔽終端問(wèn)題
    4.5.3 聯(lián)合信道分配與功率控制算法
    4.6 SFM-MAC
    4.6.1 SFM.MAC概述
    4.6.2 SFM-MAC分析與討論
    4.7 基于CDMA和節點(diǎn)狀態(tài)的MAC協(xié)議
    4.7.1 傳統的基于CDMA的MAC協(xié)議
    4.7.2 基于狀態(tài)的MAC協(xié)議
    4.8 MAC協(xié)議在Micro-ANP下的仿真實(shí)現
    4.8.1 MAC協(xié)議的相關(guān)結構與類(lèi)
    4.8.2 LlnderwaterMac類(lèi)的定義與實(shí)現
    4.8.3 BoradcastMac類(lèi)的定義與實(shí)現
    4.8.4 基于CDMA與節點(diǎn)狀態(tài)的MAC協(xié)議類(lèi)的定義與實(shí)現
    參考文獻

    第5章 路由協(xié)議
    5.1 水下傳感器網(wǎng)絡(luò )路由協(xié)議分類(lèi)
    5.2 水下網(wǎng)絡(luò )路由協(xié)議研究現狀
    5.2.1 基于矢量轉發(fā)路由協(xié)議VBF_l
    5.2.2 FBR
    5.2.3 基于深度路由協(xié)議DBR.
    5.2.4 水下DTN路由協(xié)議
    5.3 基于層級的水下傳感器網(wǎng)絡(luò )自適應地理路由協(xié)議
    5.3.1 基于層級的定向泛洪
    5.3.2 上行流量自適應路由
    5.3.3 基于層級和位置的下行路由機制
    5.3.4 性能評估
    5.4 Micro.砧帥架構下路由協(xié)議仿真實(shí)現
    5.4.1 靜態(tài)路由算法
    5.4.2 LB-AGR路由協(xié)議與實(shí)現
    參考文獻

    第6章 基于RLT的水聲傳感器網(wǎng)絡(luò )逐跳可靠傳輸機制
    6.1 傳統的可靠傳輸機制在uwSN中的應用局限
    6.2 RLT編碼方案
    6.2.1 RLT度分布
    6.2.2 RLT編解碼過(guò)程
    6.2.3 RLT編碼統計分析
    6.3 基于RLT的水聲傳感器網(wǎng)絡(luò )逐跳可靠傳輸機制
    6.4 性能評估
    6.4.1 仿真結果
    6.4.2 性能對比
    參考文獻

    第7章 水下節點(diǎn)定位技術(shù)
    7.1 非測距定位技術(shù)
    7.2 距離相關(guān)定位技術(shù)
    7.2.1 測距技術(shù)
    7.2.2 基于固定節點(diǎn)的距離相關(guān)定位技術(shù)
    7.3 水中哺乳動(dòng)物被動(dòng)定位算法及運動(dòng)預測算法
    7.3.1 水下哺乳動(dòng)物發(fā)聲特性研究現狀
    7.3.2 雙曲線(xiàn)被動(dòng)定位算法
    7.3.3 基于多普勒的海豚游速估計算法SMD
    參考文獻

    第8章 Micro-ANP應用層仿真實(shí)現

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