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基于MIMO無(wú)線傳感器網(wǎng)絡(luò)的充電優(yōu)化模型

發(fā)布時(shí)間:2017-04-12 22:05

  本文關(guān)鍵詞:基于MIMO無(wú)線傳感器網(wǎng)絡(luò)的充電優(yōu)化模型,由筆耕文化傳播整理發(fā)布。


【摘要】:無(wú)線傳感器網(wǎng)絡(luò)作為新一代網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng),由于其體積小、感應(yīng)能力強(qiáng)和自組織成一個(gè)多跳的無(wú)線通信網(wǎng)絡(luò),能夠?qū)⒆约焊兄降奶囟ㄎ锢砹繑?shù)據(jù)傳輸?shù)接脩舻臄?shù)據(jù)庫(kù)中,并廣泛應(yīng)用于軍事、醫(yī)療、工業(yè)和環(huán)境保護(hù)領(lǐng)域。盡管無(wú)線傳感器網(wǎng)絡(luò)具有大量的優(yōu)點(diǎn),但是能量的持續(xù)補(bǔ)給和如何滿足日益發(fā)展對(duì)信息傳輸?shù)乃俾室?成為無(wú)線傳感器網(wǎng)絡(luò)進(jìn)一步發(fā)展的阻礙。然而多輸入多輸出技術(shù)作為一種新的通信手段,它采用多天線結(jié)構(gòu),在其發(fā)送和接受數(shù)據(jù)的空間領(lǐng)域形成多條相互獨(dú)立并行的通信信道,從而可以成倍地增加數(shù)據(jù)傳輸?shù)乃俾省o(wú)線充電技術(shù)作為一種非接觸式充電系統(tǒng),可以在不接觸待充電設(shè)備的情況下,對(duì)充電設(shè)備進(jìn)行充電,只要工作人員合理的指定循環(huán)充電策略,就可以保障無(wú)線傳感器網(wǎng)絡(luò)的持續(xù)正常工作。這二種技術(shù)為無(wú)線傳感器網(wǎng)絡(luò)發(fā)展問(wèn)題提供了解決方法。論文的主要工作包括以下幾個(gè)方面:(1)分析三種可對(duì)無(wú)線傳感器網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行無(wú)線充電的技術(shù)方式:太陽(yáng)能供電系統(tǒng)、振動(dòng)供能系統(tǒng)和電波功能系統(tǒng)的基本原理和結(jié)構(gòu)。(2)分析MMO技術(shù)的二個(gè)重要的通信特征:空間復(fù)用和分集,MIMO之所以能夠?qū)崿F(xiàn)在不提高天線的發(fā)送頻率,大大地提高M(jìn)IMO信道的并行傳輸速率的原因值所在。其次介紹了如何在不同的應(yīng)用環(huán)境下對(duì)MIMO傳輸?shù)男诺肋M(jìn)行建模和天線的設(shè)計(jì)。(3)介紹解決數(shù)學(xué)優(yōu)化的LINDO API的特點(diǎn)和運(yùn)行環(huán)境。(4)分析在SISO的條件下,如何對(duì)無(wú)線傳感器網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行充電路由優(yōu)化的連續(xù)優(yōu)化模型和離散線性模型。(5)分析并提出了在MMO無(wú)線傳輸技術(shù)下,如何對(duì)無(wú)線傳感器網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)進(jìn)行重新的設(shè)計(jì)和如何建立針對(duì)于在MMO情況下的充電優(yōu)化模型。在最后使用LINDO數(shù)學(xué)規(guī)劃軟件對(duì)實(shí)驗(yàn)進(jìn)行數(shù)學(xué)建模,保證實(shí)驗(yàn)的有效性。
【關(guān)鍵詞】:無(wú)線傳感器網(wǎng)絡(luò) MIMO 無(wú)線充電技術(shù) 模型 SISO
【學(xué)位授予單位】:合肥工業(yè)大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】:碩士
【學(xué)位授予年份】:2015
【分類(lèi)號(hào)】:TM910.6;TN929.5;TP212.9
【目錄】:
  • 致謝7-8
  • 摘要8-9
  • ABSTRACT9-15
  • 第一章 緒論15-20
  • 1.1 研究背景及意義15-16
  • 1.2 課題研究現(xiàn)狀16-18
  • 1.2.1 無(wú)線傳感器網(wǎng)絡(luò)研究現(xiàn)狀16-17
  • 1.2.2 MIMO技術(shù)研究現(xiàn)狀17
  • 1.2.3 無(wú)線充電技術(shù)研究現(xiàn)狀17-18
  • 1.3 課題研究?jī)?nèi)容18-19
  • 1.4 論文組織結(jié)構(gòu)19-20
  • 第二章 基于MIMO無(wú)線傳感器網(wǎng)絡(luò)的相關(guān)內(nèi)容20-40
  • 2.1 無(wú)線傳感器網(wǎng)絡(luò)20-29
  • 2.1.1 無(wú)線傳感器網(wǎng)絡(luò)的體系結(jié)構(gòu)20-21
  • 2.1.2 無(wú)線傳感器網(wǎng)絡(luò)協(xié)議棧21-24
  • 2.1.3 無(wú)線傳感器網(wǎng)絡(luò)跨層設(shè)計(jì)24-25
  • 2.1.4 無(wú)線傳感器網(wǎng)絡(luò)操作系統(tǒng)25-27
  • 2.1.5 無(wú)線傳感器網(wǎng)絡(luò)的應(yīng)用27-29
  • 2.3 無(wú)線傳感器供能方式29-31
  • 2.3.1 太陽(yáng)能供電系統(tǒng)29-31
  • 2.3.2 振動(dòng)自供能供電系統(tǒng)31
  • 2.3.3 電磁波供電系統(tǒng)31
  • 2.4 MIMO技術(shù)31-35
  • 2.4.1 MIMO無(wú)線通信技術(shù)31-33
  • 2.4.2 MIMO系統(tǒng)中的分集與復(fù)用33-34
  • 2.4.3 MIMO無(wú)線信道建模34
  • 2.4.4 MIMO系統(tǒng)中的多天線設(shè)計(jì)34-35
  • 2.5 編程環(huán)境介紹35-39
  • 2.5.1 C3程語(yǔ)言35-36
  • 2.5.2 .NET概念與組成36-38
  • 2.5.3 LINDO和LINDO API38-39
  • 2.6 本章小結(jié)39-40
  • 第三章 基于MIMO的空間自由度模型40-46
  • 3.1 空間自由度模型的局限性40
  • 3.2 基于MIMO的矩陣建模40-42
  • 3.2.1 空間復(fù)用40-41
  • 3.2.2 干擾消除41-42
  • 3.3 基于MIMO的空間自由度建模42-45
  • 3.3.1 空間復(fù)用消耗的空間自由度42-43
  • 3.3.2 干擾消除消耗的空間自由度43-44
  • 3.3.3 基于MIMO的空間自由度模型44-45
  • 3.4 本章小結(jié)45-46
  • 第四章 基于SISO的無(wú)線傳感網(wǎng)絡(luò)的充電模型46-52
  • 4.1 基于SISO的連續(xù)時(shí)變模型46-49
  • 4.1.1 問(wèn)題描述46-47
  • 4.1.2 一般充電周期47-49
  • 4.2 基于SISO的離散N+1階段模型49-51
  • 4.2.1 離散N+1階段非線性模型49-50
  • 4.2.2 離散N+1階段線性充電模型50-51
  • 4.3 本章小結(jié)51-52
  • 第五章 基于MIMO網(wǎng)絡(luò)的無(wú)線充電模型52-63
  • 5.1 問(wèn)題描述52
  • 5.2 相關(guān)說(shuō)明52-62
  • 5.2.1 基于MIMO無(wú)線傳感器網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)52-53
  • 5.2.2 一般充電周期的定義53
  • 5.2.3 離散N+1階段非線性充電模型53-56
  • 5.2.4 離散N+1階段線性充電模型56-58
  • 5.2.5 仿真實(shí)驗(yàn)58-60
  • 5.2.6 仿真結(jié)果以及相應(yīng)分析60-62
  • 5.3 本章小結(jié)62-63
  • 第六章 總結(jié)語(yǔ)63-65
  • 6.1 本文工作總結(jié)63-64
  • 6.2 研究展望64-65
  • 參考文獻(xiàn)65-68
  • 攻讀碩士學(xué)位期間的學(xué)術(shù)活動(dòng)及成果情況68-69

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6 余e,

本文編號(hào):302145


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