書????名 | 無線傳感器網(wǎng)絡(luò)原理 | 作????者 | [美] 穆罕默德 S. 奧拜達(dá)特(Mohammad S. Obaidat)、[印] 蘇迪普·米斯拉(Sudip Misra) |
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出版社 | 機(jī)械工業(yè)出版社 [1]? | 出版時(shí)間 | 2017年09月 |
定????價(jià) | 89.00 | ISBN | 978-7-111-58000-3 |
出版者的話
譯者序
前言
第1章 無線傳感器網(wǎng)絡(luò)概述 1
1.1 背景 1
1.2 無線傳感器節(jié)點(diǎn)的組成 2
1.3 傳感器網(wǎng)絡(luò)的分類 3
1.4 無線傳感器網(wǎng)絡(luò)的特點(diǎn) 4
1.5 無線傳感器網(wǎng)絡(luò)面臨的挑戰(zhàn) 5
1.6 無線傳感器網(wǎng)絡(luò)和無線網(wǎng)狀網(wǎng)絡(luò)的對比 7
1.7 總結(jié) 8
參考文獻(xiàn) 8
第2章 無線傳感器節(jié)點(diǎn):結(jié)構(gòu)與操作 10
2.1 無線傳感器網(wǎng)絡(luò)的限制 10
2.2 設(shè)計(jì)挑戰(zhàn) 12
2.3 硬件體系結(jié)構(gòu) 12
2.4 操作系統(tǒng)與環(huán)境 14
2.5 傳感器節(jié)點(diǎn)示例 16
2.6 基礎(chǔ)設(shè)施對無線傳感器網(wǎng)絡(luò)性能指標(biāo)的影響 16
2.7 MEMS技術(shù) 17
2.8 硬件平臺 18
2.8.1 片上系統(tǒng)傳感器節(jié)點(diǎn) 18
2.8.2 增強(qiáng)通用個(gè)人計(jì)算機(jī) 18
2.8.3 專用傳感器節(jié)點(diǎn) 18
2.9 軟件平臺 19
2.10 總結(jié) 19
參考文獻(xiàn) 19
第3章 無線傳感器網(wǎng)絡(luò)的應(yīng)用:概述與案例研究 21
3.1 目標(biāo)檢測與追蹤 21
3.1.1 能量 22
3.1.2 可靠性 23
3.1.3 復(fù)雜度 23
3.1.4 目標(biāo)對環(huán)境擾動(dòng)的識別(現(xiàn)象學(xué)) 23
3.1.5 傳感器的選擇 24
3.2 輪廓與邊緣檢測 24
3.2.1 連續(xù)極值搜索 25
3.2.2 傳感器分組與輪廓點(diǎn)搜尋 25
3.2.3 輪廓線的創(chuàng)建 26
3.3 應(yīng)用的類型 26
3.3.1 環(huán)境應(yīng)用 26
3.3.2 醫(yī)療應(yīng)用 26
3.3.3 生產(chǎn)過程控制 27
3.3.4 智能家居 27
3.3.5 國土安全 27
3.3.6 水下應(yīng)用 27
3.3.7 農(nóng)業(yè) 31
3.3.8 軍事應(yīng)用 31
3.4 總結(jié) 31
參考文獻(xiàn) 31
第4章 無線傳感器網(wǎng)絡(luò)中的介質(zhì)訪問 34
4.1 無線網(wǎng)絡(luò)中的介質(zhì)訪問控制 34
4.1.1 S-MAC:節(jié)能協(xié)議 35
4.1.2 L-MAC:輕量級MAC協(xié)議 38
4.1.3 動(dòng)態(tài)調(diào)度MAC協(xié)議 40
4.1.4 節(jié)能QoS感知MAC協(xié)議 42
4.1.5 節(jié)能應(yīng)用感知MAC協(xié)議 43
4.1.6 位置感知MAC協(xié)議 43
4.1.7 移動(dòng)無線傳感器網(wǎng)絡(luò)的節(jié)能MAC協(xié)議 44
4.1.8 O-MAC:以接收端為中心的能量管理協(xié)議 44
4.1.9 PMAC:無線傳感器網(wǎng)絡(luò)的自適應(yīng)節(jié)能MAC協(xié)議 45
4.1.10 T-MAC協(xié)議 46
4.1.11 BMAC協(xié)議 47
4.2 無線傳感器網(wǎng)絡(luò)的MAC問題 48
4.3 總結(jié) 49
參考文獻(xiàn) 49
第5章 無線傳感器網(wǎng)絡(luò)中的路由 53
5.1 無線傳感器網(wǎng)絡(luò)中的路由基礎(chǔ)與挑戰(zhàn) 53
5.2 基于網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)的路由協(xié)議 56
5.2.1 多跳平面路由 56
5.2.2 分層/分簇路由機(jī)制 59
5.2.3 基于位置的路由機(jī)制 64
5.3 基于操作特點(diǎn)的路由協(xié)議 66
5.3.1 基于查詢的路由方法 66
5.3.2 多徑路由機(jī)制 66
5.3.3 協(xié)作與非協(xié)作處理 67
5.3.4 基于服務(wù)質(zhì)量的路由機(jī)制 67
5.3.5 基于協(xié)商的路由機(jī)制 68
5.4 總結(jié) 68
參考文獻(xiàn) 69
第6章 無線傳感器網(wǎng)絡(luò)的傳輸協(xié)議 73
6.1 無線傳感器網(wǎng)絡(luò)的傳輸協(xié)議需求 73
6.2 因特網(wǎng)傳輸協(xié)議及其在無線傳感器網(wǎng)絡(luò)中的適用性 74
6.3 現(xiàn)有的無線傳感器網(wǎng)絡(luò)傳輸協(xié)議 75
6.3.1 協(xié)議分類 75
6.3.2 以擁塞控制和流量控制為中心的協(xié)議 75
6.3.3 以可靠性為中心的協(xié)議 82
6.3.4 其他協(xié)議 89
6.4 總結(jié) 90
參考文獻(xiàn) 91
第7章 定位與追蹤 93
7.1 定位 93
7.1.1 測距技術(shù) 94
7.1.2 到達(dá)時(shí)差 95
7.1.3 到達(dá)角和數(shù)字羅盤 96
7.1.4 定位算法 96
7.2 目標(biāo)追蹤 109
7.2.1 單目標(biāo)追蹤 109
7.2.2 多目標(biāo)追蹤 114
7.3 總結(jié) 116
參考文獻(xiàn) 116
第8章 拓?fù)涔芾砼c控制 119
8.1 拓?fù)涔芾?119
8.2 拓?fù)涔芾淼姆诸?119
8.2.1 拓?fù)浒l(fā)現(xiàn) 119
8.2.2 休眠周期管理 122
8.2.3 集群 125
8.3 拓?fù)淇刂?130
8.3.1 網(wǎng)絡(luò)覆蓋 130
8.3.2 網(wǎng)絡(luò)連通性 132
8.4 總結(jié) 134
參考文獻(xiàn) 134
第9章 無線傳感器網(wǎng)絡(luò)的性能評估 138
9.1 背景信息 138
9.2 無線傳感器網(wǎng)絡(luò)建模 139
9.3 仿真模型 142
9.4 對傳感器行為和傳感器網(wǎng)絡(luò)建模 144
9.4.1 自組織 144
9.4.2 協(xié)同算法 145
9.4.3 安全機(jī)制 145
9.4.4 能量感知要求 145
9.5 無線傳感器網(wǎng)絡(luò)的仿真工具 146
9.6 性能指標(biāo) 148
9.7 基本模型 149
9.7.1 流量模型 149
9.7.2 能量模型 150
9.8 總結(jié) 150
參考文獻(xiàn) 150
第10章 無線傳感器網(wǎng)絡(luò)中的安全問題 153
10.1 背景 153
10.2 無線傳感器網(wǎng)絡(luò)的限制 156
10.3 無線傳感器網(wǎng)絡(luò)的安全需求 156
10.4 無線傳感器網(wǎng)絡(luò)特有的漏洞和相應(yīng)攻擊方法 158
10.5 無線傳感器網(wǎng)絡(luò)的物理攻擊 159
10.6 無線傳感器網(wǎng)絡(luò)近期的安全問題 161
10.7 無線傳感器網(wǎng)絡(luò)的安全協(xié)議 162
10.7.1 SPINS 162
10.7.2 TinySec 162
10.7.3 LEAP 162
10.8 無線傳感器網(wǎng)絡(luò)中的拒絕服務(wù)攻擊和相關(guān)防御措施 163
10.9 總結(jié) 166
參考文獻(xiàn) 166
第11章 無線移動(dòng)傳感器網(wǎng)絡(luò) 171
11.1 覆蓋與移動(dòng)傳感器 172
11.1.1 Voronoi圖方法 172
11.1.2 基于虛擬力的方法 175
11.1.3 基于網(wǎng)格的方法 176
11.1.4 事件覆蓋 178
11.2 網(wǎng)絡(luò)壽命延長 181
11.2.1 可預(yù)測且可控的移動(dòng)匯聚節(jié)點(diǎn) 181
11.2.2 可預(yù)測但不可控的移動(dòng)匯聚節(jié)點(diǎn) 182
11.2.3 不可預(yù)測且不可控的匯聚節(jié)點(diǎn) 183
11.2.4 移動(dòng)中繼與數(shù)據(jù)騾子 188
11.3 總結(jié) 190
參考文獻(xiàn) 190
第12章 無線多媒體傳感器網(wǎng)絡(luò) 193
12.1 網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用 193
12.1.1 多媒體監(jiān)控 193
12.1.2 交通管理 193
12.1.3 先進(jìn)的醫(yī)療服務(wù) 193
12.1.4 環(huán)境監(jiān)測 194
12.1.5 工業(yè)過程控制 194
12.1.6 虛擬現(xiàn)實(shí) 194
12.2 無線多媒體傳感器網(wǎng)絡(luò)面臨的挑戰(zhàn) 194
12.2.1 資源限制 194
12.2.2 變化的信道容量 195
12.2.3 多媒體編碼技術(shù) 195
12.2.4 冗余移除 195
12.2.5 QoS要求 195
12.3 無線多媒體傳感器網(wǎng)絡(luò)的不同架構(gòu) 196
12.3.1 傳統(tǒng)架構(gòu) 196
12.3.2 同構(gòu)、單層、集群式架構(gòu) 196
12.3.3 同構(gòu)、多層架構(gòu) 197
12.3.4 集成架構(gòu) 198
12.4 不同架構(gòu)的對比 198
12.5 多媒體傳感器節(jié)點(diǎn)架構(gòu) 198
12.6 現(xiàn)有的傳感器節(jié)點(diǎn)平臺 199
12.6.1 Panoptes 199
12.6.2 Cyclops 200
12.6.3 SensEye 201
12.7 通信層 201
12.7.1 物理層 201
12.7.2 鏈路層 203
12.7.3 網(wǎng)絡(luò)層 207
12.7.4 傳輸層 209
12.7.5 應(yīng)用層 211
12.7.6 跨層問題 213
12.8 總結(jié) 214
參考文獻(xiàn) 214
第13章 水下無線傳感器網(wǎng)絡(luò) 218
13.1 水下無線傳感器網(wǎng)絡(luò)的特征、屬性和應(yīng)用 219
13.2 水下物理學(xué)和動(dòng)力學(xué) 220
13.3 水下無線傳感器網(wǎng)絡(luò)設(shè)計(jì):通信模型和網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 224
13.3.1 水下無線傳感器網(wǎng)絡(luò)組件 224
13.3.2 水下無線傳感器網(wǎng)絡(luò)架構(gòu) 225
13.3.3 定位服務(wù) 226
13.3.4 水下無線傳感器網(wǎng)絡(luò)協(xié)議設(shè)計(jì) 228
13.4 總結(jié) 233
參考文獻(xiàn) 233
第14章 無線地下傳感器網(wǎng)絡(luò) 237
14.1 應(yīng)用 237
14.1.1 土壤屬性監(jiān)測 238
14.1.2 環(huán)境監(jiān)測 238
14.1.3 邊界監(jiān)視 238
14.1.4 采礦安全警戒 238
14.1.5 基礎(chǔ)設(shè)施監(jiān)測 238
14.1.6 定位 239
14.2 無線地下傳感器網(wǎng)絡(luò)設(shè)計(jì)中的挑戰(zhàn) 239
14.2.1 地下通信信道設(shè)計(jì) 239
14.2.2 拓?fù)湓O(shè)計(jì) 239
14.2.3 能量消耗 240
14.2.4 天線設(shè)計(jì) 240
14.2.5 環(huán)境風(fēng)險(xiǎn) 240
14.3 網(wǎng)絡(luò)架構(gòu) 241
14.3.1 埋在地下的WUGSN拓?fù)?241
14.3.2 部署在礦井和隧道中的WUGSN拓?fù)?242
14.4 通信架構(gòu) 242
14.4.1 物理層 243
14.4.2 數(shù)據(jù)鏈路層 243
14.4.3 網(wǎng)絡(luò)層 244
14.4.4 傳輸層 244
14.4.5 跨層設(shè)計(jì) 245
14.4.6 極端機(jī)會路由 245
14.4.7 地下機(jī)會路由協(xié)議 246
14.5 無線地下信道 246
14.6 土壤屬性對無線地下信道的影響 248
14.7 地下信道模型 249
14.7.1 埋在地下的WUGSN通信信道 249
14.7.2 部署在礦井和隧道中的WUGSN通信信道 249
14.8 總結(jié) 250
參考文獻(xiàn) 250
索引 252
參考文獻(xiàn)
隨著無線通信系統(tǒng)和片上網(wǎng)絡(luò)等技術(shù)的發(fā)展,無線傳感器網(wǎng)絡(luò)已成為21世紀(jì)對世界影響最大的技術(shù)之一。無線傳感器網(wǎng)絡(luò)具有自組織的智能特性,但也面臨著擴(kuò)展性、能效和安全等方面的問題。本書從多角度對這一技術(shù)展開深入探討,對學(xué)術(shù)界和工業(yè)界都有極高的參考價(jià)值。
無線傳感器是有接收器和。接收器上可以接多個(gè)傳感器的。輸送都是兩三百米、頻率是2.4GHz。如果需要傳輸更遠(yuǎn)的距離的話就需要跳頻了。這樣整個(gè)形式就是無線傳感器的網(wǎng)絡(luò)了。
無線傳感器網(wǎng)絡(luò)可能采用哪些無線通信方式
基于XL.SN智能傳感網(wǎng)絡(luò)的無線傳感器數(shù)據(jù)傳輸系統(tǒng),可以實(shí)現(xiàn)對溫度,壓力,氣體,溫濕度,液位,流量,光照,降雨量,振動(dòng),轉(zhuǎn)速等數(shù)據(jù)參數(shù)的實(shí)時(shí),無線傳輸,無線監(jiān)控與預(yù)警。在實(shí)際應(yīng)用中,無線傳感器數(shù)據(jù)傳輸...
傳感器網(wǎng)絡(luò)中的三個(gè)參數(shù)之間的關(guān)系問題
這個(gè)....好難說哦,既然天線增益是有的,那么就存在了信號不規(guī)則的問題,那么有效通信距離要怎么規(guī)定,丟包率低于什么的時(shí)候才叫做有效通信半徑....接收功率和你所說的通信距離肯定是有關(guān)系的。存在著一個(gè)功...
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無線傳感器網(wǎng)絡(luò)是一種集成了計(jì)算機(jī)技術(shù)、通信技術(shù)、傳感器技術(shù)的新型智能監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)。本文分析了Zig Bee無線傳感器網(wǎng)絡(luò)的結(jié)構(gòu),并研究了采用Zig Bee技術(shù)如何建立無線傳感器網(wǎng)絡(luò),及實(shí)現(xiàn)終端節(jié)點(diǎn)和協(xié)調(diào)節(jié)點(diǎn)的通信。
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評分: 4.6
如果說互聯(lián)網(wǎng)構(gòu)成了邏輯上的信息世界,改變了人與人之間的溝通交流方式,那么,無線傳感器網(wǎng)絡(luò)則是將邏輯上的信息世界與客觀上的物理世界融合在一起,改變?nèi)祟惻c自然界的交互方式。如今,無線傳感器網(wǎng)絡(luò)如同其他高新技術(shù)一樣,在經(jīng)歷了十幾年的發(fā)展之后,正逐步走出象牙塔,邁向更廣闊的應(yīng)用領(lǐng)域。
《無線傳感器網(wǎng)絡(luò)原理及方法》
第1章無線傳感器網(wǎng)絡(luò)概述
1.1無線傳感器網(wǎng)絡(luò)的基本概念
1.2無線傳感器網(wǎng)絡(luò)的特征
1.2.1與現(xiàn)有無線網(wǎng)絡(luò)的區(qū)別
1.2.2與現(xiàn)場總線的區(qū)別
1.2.3傳感器節(jié)點(diǎn)的限制
1.2.4傳感器組網(wǎng)的特點(diǎn)
1.3無線傳感器網(wǎng)絡(luò)的關(guān)鍵性能指標(biāo)
1.4無線傳感器網(wǎng)絡(luò)的應(yīng)用
1.5無線傳感器網(wǎng)絡(luò)的研究歷史
1.5.1計(jì)算設(shè)備的演化歷史
1.5.2無線傳感器網(wǎng)絡(luò)發(fā)展的三個(gè)階段
1.5.3無線傳感器網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展趨勢
習(xí)題1
第2章無線傳感器網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)、覆蓋與連接
2.1無線傳感器網(wǎng)絡(luò)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)
2.2無線傳感器網(wǎng)絡(luò)覆蓋
2.2.1無線傳感器網(wǎng)絡(luò)覆蓋問題
2.2.2無線傳感器網(wǎng)絡(luò)區(qū)域覆蓋
.2.2.3無線傳感器網(wǎng)絡(luò)的點(diǎn)覆蓋
2.2.4無線傳感器網(wǎng)絡(luò)邊界覆蓋
2.2.5無線傳感器網(wǎng)絡(luò)覆蓋能效評價(jià)指標(biāo)
2.3無線傳感器網(wǎng)絡(luò)連接可靠性
2.3.1無線傳感器網(wǎng)絡(luò)連接可靠性分析
2.3.2基于概率和圖論的連接可靠性
2.3.3基于擴(kuò)散理論的連接可靠性
習(xí)題2
第3章無線傳感器網(wǎng)絡(luò)通信
3.1無線傳感器網(wǎng)絡(luò)協(xié)議結(jié)構(gòu)
3.1.1傳統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)協(xié)議osi參考模型
3.1.2無線傳感器網(wǎng)絡(luò)協(xié)議的分層結(jié)構(gòu)
3.2物理層
3.2.1物理層的概述
3.2.2傳感器網(wǎng)絡(luò)物理層的設(shè)計(jì)
3.3數(shù)據(jù)鏈路層協(xié)議
3.4網(wǎng)絡(luò)層協(xié)議
3.5傳輸層協(xié)議
3.5.1event-to-sink傳輸
3.5.2sink-to-sensors傳輸
3.6應(yīng)用層協(xié)議
3.6.1傳感器管理協(xié)議
3.6.2任務(wù)分派與數(shù)據(jù)廣播協(xié)議
3.6.3傳感器查詢與數(shù)據(jù)分發(fā)協(xié)議
3.7無線傳感器網(wǎng)絡(luò)跨層設(shè)計(jì)
3.7.1分層設(shè)計(jì)方法
3.7.2跨層設(shè)計(jì)方法
3.7.3跨層設(shè)計(jì)的必要性
3.7.4無線傳感器網(wǎng)絡(luò)跨層設(shè)計(jì)主要技術(shù)
習(xí)題3
第4章無線傳感器網(wǎng)絡(luò)的支撐技術(shù)
4.1時(shí)間同步機(jī)制
4.1.1時(shí)間同步的意義和特點(diǎn)
4.1.2tpsn時(shí)間同步協(xié)議
4.1.3時(shí)間同步的應(yīng)用示例
4.2定位技術(shù)
4.2.1傳感器網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)定位問題
4.2.2基于測距的定位技術(shù)
4.2.3無須測距的定位技術(shù)
4.2.4定位系統(tǒng)的典型應(yīng)用
4.3數(shù)據(jù)融合
4.3.1多傳感器數(shù)據(jù)融合概述
4.3.2傳感器網(wǎng)絡(luò)中數(shù)據(jù)融合的作用
4.3.3數(shù)據(jù)融合技術(shù)的分類
4.3.4數(shù)據(jù)融合的主要方法
4.3.5傳感器網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用層的數(shù)據(jù)融合示例
4.4能量管理
4.4.1能量管理的意義
4.4.2傳感器網(wǎng)絡(luò)的電源節(jié)能方法
4.4.3 動(dòng)態(tài)能理管理
4.5容錯(cuò)技術(shù)
4.5.1概述
4.5.2故障模型
4.5.3故障檢測與診斷
4.5.4故障修復(fù)
4.6數(shù)據(jù)管理
4.6.1系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)
4.6.2數(shù)據(jù)模型
4.6.3查詢語言
4.6.4數(shù)據(jù)存儲
4.6.5索引技術(shù)
4.6.6查詢處理技術(shù)
4.6.7數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)實(shí)例
4.7服務(wù)質(zhì)量保證
4.7.1無線傳感器網(wǎng)絡(luò)服務(wù)質(zhì)量概述
4.7.2無線傳感器網(wǎng)絡(luò)服務(wù)質(zhì)量研究
習(xí)題4
第5章無線傳感器網(wǎng)絡(luò)mac層
5.1無線傳感器網(wǎng)絡(luò)mac協(xié)議的分類
5.21eee 802.11協(xié)議
5.2.iieee 802.11網(wǎng)絡(luò)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)
5.2.21eee 802.11協(xié)議mac層的工作模式
5.2.3分布式協(xié)調(diào)功能(dcf)
5.2.4集中式協(xié)調(diào)功能(pcf)
5.2.5dcf與pcf機(jī)制的局限性
5.2.61eee 802.11的oos保障
5.3基于競爭的mac協(xié)議
5.3.1s-mac協(xié)議
5.3.2t-mac協(xié)議
5.3.3sift協(xié)議
5.4基于時(shí)分復(fù)用的mac協(xié)議
5.4.1基于分簇網(wǎng)絡(luò)的mac協(xié)議
5.4.2deana協(xié)議
5.4.3基于周期性調(diào)度的mac協(xié)議
5.4.4trama協(xié)議
5.4.5dmac
5.4.6其他類型的mac協(xié)議
習(xí)題5
第6章無線傳感器網(wǎng)絡(luò)協(xié)議的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)
6.1技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的意義
6.21eee 1451系列標(biāo)準(zhǔn)
6.31eee 802.15.4標(biāo)準(zhǔn)
6.3.11eee 802.15.4標(biāo)準(zhǔn)概述
6.3.2物理層
6.3.3mac子層
6.3.4符合ieee 802.15.4標(biāo)準(zhǔn)的傳感器網(wǎng)絡(luò)實(shí)例
6.4zigbee協(xié)議標(biāo)準(zhǔn)
6.4.1zigbee概述
6.4.2網(wǎng)絡(luò)層規(guī)范
6.4.3zigbee系統(tǒng)軟件的設(shè)計(jì)開發(fā)
6.4.4符合zigbee規(guī)范的傳感器網(wǎng)絡(luò)實(shí)例
6.5藍(lán)牙(bluetooth)
6.5.1藍(lán)牙協(xié)議棧簡介
6.5.2藍(lán)牙協(xié)議棧分析
6.5.3藍(lán)牙技術(shù)的發(fā)展趨勢
6.6uwb
6.6.1uwb技術(shù)概括
6.6.2uwb主流技術(shù)
6.6.3uwb的發(fā)展趨勢
習(xí)題6
第7章無線傳感器網(wǎng)絡(luò)的路由協(xié)議
7.1路由協(xié)議概述
7.1.1無線傳感器網(wǎng)絡(luò)路由協(xié)議的考慮因素
7.1.2路由的過程
7.1.3無線傳感器網(wǎng)絡(luò)路由協(xié)議分類方法
7.2平面路由協(xié)議
7.2.1flooding和grossing協(xié)議
7.2.2spin協(xié)議
7.2.3sar、dd和mcfa協(xié)議
7.3層次路由協(xié)議
7.3.1leach
7.3.2pegasis
7.3.3teen
7.3.4apteen、ttdd和earsn協(xié)議
7.3.5 平面路由協(xié)議和層次路由協(xié)議比較
7.4 能量感知路由
7.4.1能量消耗源
7.4.2能量路由
7.4.3能量多路徑路由
7.5基于查詢的路由
7.5.1定向擴(kuò)散路由
7.5.2謠傳路由
7.6地理位置路由
7.6.1gear路出
7.6.2gaf路由
7.6.3gpsr路由
7.6.4gem和mecn路由
7.7可靠路由協(xié)議
7.7.1不相交多路徑路由機(jī)制
7.7.2relnform路由
7.7.3speed協(xié)議
7.8路由協(xié)議自主切換
習(xí)題7
第8章無線傳感器網(wǎng)絡(luò)安全
8.1無線傳感器網(wǎng)絡(luò)安全概述
8.1.1無線傳感器網(wǎng)絡(luò)安全威脅模型
8.1.2無線傳感器網(wǎng)絡(luò)安全面臨的障礙
8.1.3無線傳感器網(wǎng)絡(luò)安全要求
8.1.4無線傳感器網(wǎng)絡(luò)安全解決方案的評估
8.2無線傳感器網(wǎng)絡(luò)中的安全攻擊
8.2.1物理層安全攻擊
8.2.2鏈路層安全攻擊
8.2.3對無線傳感器網(wǎng)絡(luò)層(路由)的攻擊
8.2.4對傳輸層的攻擊
8.3spins安全解決方案
8.3.1符號
8.3.2snep
8.3.3utesla
8.3.4uttesla詳細(xì)描述
8.3.5spins實(shí)現(xiàn)
8.3.6spins性能評估
8.4安全管理
8.4.1預(yù)共享密鑰模型
8.4.2 隨機(jī)密鑰預(yù)分布模型
8.4.3基于分簇式的密鑰管理
8.4.4基于本地協(xié)作的組密鑰分發(fā)方案
習(xí)題8
第9章無線傳感器網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用開發(fā)
9.1無線傳感器網(wǎng)絡(luò)硬件平臺
9.1.1無線傳感器網(wǎng)絡(luò)硬件結(jié)構(gòu)及分類
9.1.2網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)的硬件開發(fā)
9.1.3傳感器節(jié)點(diǎn)的模塊化設(shè)計(jì)
9.1.4傳感器節(jié)點(diǎn)開發(fā)實(shí)例
9.2操作系統(tǒng)與軟件開發(fā)
9.2.1網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)的操作系統(tǒng)
9.2.2軟件開發(fā)
9.3后臺管理軟件
9.4無線傳感器網(wǎng)絡(luò)的仿真
9.4.1無線傳感器網(wǎng)絡(luò)仿真的特點(diǎn)
9.4.2通用網(wǎng)絡(luò)仿真平臺
9.4.3針對無線傳感器網(wǎng)絡(luò)的仿真平臺
9.4.4無線傳感器網(wǎng)絡(luò)工程測試床
9.5無線傳感器網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用開發(fā)
9.5.1wwms系統(tǒng)分析
9.5.2wwms系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)的關(guān)鍵技術(shù)
9.5.3wwms系統(tǒng)整體測試
習(xí)題9
第10章物聯(lián)網(wǎng)環(huán)境下的無線傳感器網(wǎng)絡(luò)
10.1rfid與無線傳感器網(wǎng)絡(luò)的整合
10.1.1rfid的基礎(chǔ)理論
10.1.2rfid和無線傳感器網(wǎng)絡(luò)整合的原因
10.1.3rfid標(biāo)簽與傳感器的整合
10.1.4rfid標(biāo)簽與無線傳感器節(jié)點(diǎn)和無線設(shè)備的整合
10.1.5讀寫器與無線傳感器節(jié)點(diǎn)和無線設(shè)備的整合
10.1.6rfid和傳感器的混合
10.2物聯(lián)網(wǎng)與無線傳感器網(wǎng)絡(luò)
10.2.1物聯(lián)網(wǎng)的基本概念
10.2.2物聯(lián)網(wǎng)環(huán)境下的無線傳感器網(wǎng)絡(luò)技術(shù)
習(xí)題10
參考文獻(xiàn)
《無線傳感器網(wǎng)絡(luò)實(shí)用教程》
第1篇 無線傳感器網(wǎng)絡(luò)概述
第1章 無線傳感器網(wǎng)絡(luò)簡介
1.1 短距離無線網(wǎng)絡(luò)概述
1.2 無線傳感器網(wǎng)絡(luò)發(fā)展歷程
1.3 無線傳感器網(wǎng)絡(luò)的特征
1.4 傳感器網(wǎng)絡(luò)的關(guān)鍵技術(shù)
1.5 無線傳感器網(wǎng)絡(luò)的應(yīng)用
1.6 無線傳感器網(wǎng)絡(luò)仿真平臺
1.7 無線傳感器網(wǎng)絡(luò)開發(fā)平臺
1.8 小結(jié)
參考文獻(xiàn)
第2篇 無線傳感器網(wǎng)絡(luò)原理
第2章 無線傳感器網(wǎng)絡(luò)體系結(jié)構(gòu)
2.1 體系結(jié)構(gòu)概述
2.2 無線傳感器網(wǎng)絡(luò)體系結(jié)構(gòu)
2.3 小結(jié)
參考文獻(xiàn)
第3章 路由協(xié)議
3.1 概述
.3.2 路由協(xié)議分類
3.3 典型路由協(xié)議分析
3.4 小結(jié)
參考文獻(xiàn)
第4章 mac協(xié)議
4.1 概述
4.2 wsn的mac協(xié)議分類
4.3 mac協(xié)議分析比較
4.4 小結(jié)
參考文獻(xiàn)
第5章 拓?fù)淇刂?/p>
5.1 概述
5.2 拓?fù)淇刂圃O(shè)計(jì)目標(biāo)與研究現(xiàn)狀
5.3 拓?fù)淠P团c拓?fù)淇刂扑惴?/p>
5。4 小結(jié)
參考文獻(xiàn)
第6章 wsn定位技術(shù)
6.1 定位技術(shù)簡介
6.2 測距方法
6.3 常用的定位計(jì)算方法
6.4 典型wsn定位系統(tǒng)和算法
6.5 定位算法設(shè)計(jì)的注意問題
6.6 小結(jié)
參考文獻(xiàn)
第7章 時(shí)間同步
7.1 時(shí)間同步概述
7.2 時(shí)間同步算法
7.3 算法比較分析
7.4 小結(jié)
參考文獻(xiàn)
第8章 安全技術(shù)
8.1 無線傳感器網(wǎng)絡(luò)安全基本理論
8.2 無線傳感器網(wǎng)絡(luò)的安全技術(shù)研究
8.3 無線傳感器網(wǎng)絡(luò)安全協(xié)議
8.4 操作系統(tǒng)安全技術(shù)
8.5 無線傳感器網(wǎng)絡(luò)安全的研究進(jìn)展
8.6 小結(jié)
參考文獻(xiàn)
第9章 協(xié)議標(biāo)準(zhǔn)
9.1 標(biāo)準(zhǔn)概述與網(wǎng)絡(luò)簡介
9.2 1eee 802.15.4協(xié)議
9.3 zigbee協(xié)議標(biāo)準(zhǔn)
9.4 小結(jié)
參考文獻(xiàn)
第3篇 zigbee實(shí)踐開發(fā)技術(shù)--cc2430
第10章 zigbee硬件平臺
10.1 zigbee無線soc片上系統(tǒng)cc2430/cc2431概述
10.2 cc2430/cc2431芯片主要特點(diǎn)
10.3 cc2430/cc2431芯片功能結(jié)構(gòu)
10.4 soc無線cc2430之8051的cpu介紹
10.5 cc2410/cc2431主要外部設(shè)備
10.6 無線模塊
10.7 cc2430/cc2431所涉及的無線通信技術(shù)
10.8 cc2431無線定位引擎介紹
10.9 基于cc2430/cc2431的zigbee硬件平臺
第11章 cc2430開發(fā)環(huán)境iar
11.1 軟件安裝
11.2 zigbee精簡協(xié)議
11.3 軟件設(shè)置及程序下載
11.4 軟件使用實(shí)例
11.5 取片內(nèi)溫度實(shí)例
第12章 開發(fā)實(shí)踐--環(huán)境監(jiān)測
12.1 系統(tǒng)總體方案
12.2 zigbee芯片選擇
12.3 系統(tǒng)硬件研制
12.4 系統(tǒng)試驗(yàn)平臺搭建
12.5 小結(jié)
參考文獻(xiàn)
第4篇 zisbee實(shí)踐開發(fā)技術(shù)--jennic
第13章 硬件平臺
13.1 概述
13.2 硬件平臺介紹
第14章 軟件平臺
14.1 軟件介紹
14.2 軟件安裝
14.3 軟件使用說明
14.4 實(shí)驗(yàn)平臺功能演示
14.5 可視化工具軟件isnamp-j
第15章 開發(fā)實(shí)踐--基于zigbee協(xié)議棧進(jìn)行開發(fā)
15.1 協(xié)議棧架構(gòu)簡介
15.2 zigbee協(xié)議棧的開發(fā)接el apl
15.3 應(yīng)用框架接口函數(shù)
15.4 zigbee device profile apl
15.5 外圍部件的操作
參考文獻(xiàn)
第5篇 tinyos實(shí)踐開發(fā)技術(shù)
第16章 nesc語言
16.1 nesc語言簡介
16.2 語法與術(shù)語
16.3 接口
16.4 組件
16.5 模塊
16.6 結(jié)構(gòu)
16.7 nesc協(xié)作
16.8 應(yīng)用程序
16.9 多樣性
參考文獻(xiàn)
第17章 tinyos操作系統(tǒng)
17.1 tinyos簡介
17.2 tinyos框架結(jié)構(gòu)與特點(diǎn)
17.3 tinyos組件
17.4 tinyos的系統(tǒng)模型
17.5 tinyos通信模型
17.6 tinyos事件驅(qū)動(dòng)機(jī)制、調(diào)度策略
17.7 tinyos任務(wù)調(diào)度機(jī)制
17.8 tinyos硬軟件實(shí)現(xiàn)
17.9 tinyos協(xié)議棧
17.10 tinyos應(yīng)用示例
17.11 tinyos的安裝
第18章 tinyos示例
18.1 tinyos示例--用事件驅(qū)動(dòng)方式從傳感器讀取數(shù)據(jù)
18.2 crossbow-oem設(shè)計(jì)套件與網(wǎng)絡(luò)操作
18.2 傳感器節(jié)點(diǎn)配置
18.4 moteview操作示例
《無線傳感器網(wǎng)絡(luò)實(shí)用教程》是作者在近幾年無線傳感器網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí)研究的基礎(chǔ)上,結(jié)合實(shí)際開發(fā)經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行編撰的。本書共分5篇18章,主要介紹無線傳感器的原理及實(shí)踐開發(fā)技術(shù)。本書在介紹無線傳感器網(wǎng)絡(luò)基本原理和理論后,重點(diǎn)闡述無線傳感器網(wǎng)絡(luò)實(shí)踐開發(fā)技術(shù)。第1篇是無線傳感器網(wǎng)絡(luò)概述,第2篇是無線傳感器網(wǎng)絡(luò)原理,第3篇是zigbee(t1 2430)實(shí)踐開發(fā)技術(shù),第4篇是zigbee(jennic)實(shí)踐開發(fā)技術(shù),第5篇是丁lnyos實(shí)踐開發(fā)技術(shù)。
《無線傳感器網(wǎng)絡(luò)實(shí)用教程》的特點(diǎn)是在編寫過程中除介紹其基本理論外,突出了實(shí)踐的重要性。在內(nèi)容的編排上淡化了學(xué)科性,避免介紹過多偏深的原理、理論,而注重理論在具體運(yùn)用中的要點(diǎn)、方法和技術(shù)操作,并結(jié)合實(shí)際范例,逐層分析和總結(jié)。本書側(cè)重于實(shí)踐操作,將教材內(nèi)容與工作崗位對專業(yè)人才的知識要求與技能要求結(jié)合起來,將開發(fā)實(shí)例提升到一個(gè)較重要的位置,按照"理論一平臺構(gòu)建一開發(fā)實(shí)例"的組織結(jié)構(gòu)編寫教材。
《無線傳感器網(wǎng)絡(luò)實(shí)用教程》可以作為高等院校本??粕透鞲呗氃盒W(xué)生的學(xué)習(xí)教材,也可以作為研究生進(jìn)行無線傳感器網(wǎng)絡(luò)開發(fā)和研究的參考書。只要具備基本的軟硬知識的人員通過此書的學(xué)習(xí)就能夠較快地了解并熟悉無線傳感器網(wǎng)絡(luò)原理和掌握其開發(fā)實(shí)踐技術(shù)。本書具有較強(qiáng)的實(shí)踐指導(dǎo)意義。