摘要 | 第1-4页 |
ABSTRACT | 第4-7页 |
第一章 绪论 | 第7-15页 |
·概述 | 第7-9页 |
·研究背景 | 第7-9页 |
·消防队员安全监控装置国内外研究现状 | 第9-11页 |
·国外安全监控装置发展状况 | 第9-10页 |
·国内安全监控装置发展状况 | 第10-11页 |
·多传感器数据融合理论方法在国内外的研究状况 | 第11-13页 |
·研究思路和主要研究内容 | 第13-15页 |
·研究思路 | 第13-14页 |
·主要研究内容 | 第14-15页 |
第二章 多传感器数据融合在安全监控装置中的应用 | 第15-27页 |
·多传感器数据融合原理 | 第15-16页 |
·多传感器数据融合过程 | 第16-17页 |
·基于多传感器数据融合的消防队员安全监控装置算法设计 | 第17-21页 |
·参数计算的预警范围确定 | 第17-18页 |
·消防队员监控装置传感器数据融合框架 | 第18-19页 |
·基于算数平均值与分批估计相结合的多传感器融合算法 | 第19-21页 |
·D-S证据理论在安全监控装置中的应用 | 第21-25页 |
·D-S证据理论的基本原理 | 第22页 |
·D-S证据理论的合并和融合 | 第22-24页 |
·D-S理论决策方法 | 第24-25页 |
·参数采集融合概率赋值 | 第25页 |
·D-S证据理论在安全监控装置中具体应用 | 第25-26页 |
·本章小结 | 第26-27页 |
第三章 安全监控装置的硬件设计与实现 | 第27-41页 |
·安全监控装置功能分析 | 第27页 |
·总体硬件电路设计 | 第27-28页 |
·主控芯片的选型及简要介绍 | 第28-29页 |
·LPC2214的特性 | 第28页 |
·LPC2214在本装置中所起的作用 | 第28-29页 |
·电源电路的设计 | 第29-31页 |
·电源电压转换部分 | 第29-30页 |
·电源的低电压检测 | 第30-31页 |
·装置采集电路的设计 | 第31-34页 |
·温度信号的采集 | 第31-32页 |
·一氧化碳传感器选型及电路设计 | 第32-33页 |
·氧气浓度传感器的选型及电路设计 | 第33页 |
·烟雾浓度传感器的选型及电路设计 | 第33-34页 |
·液晶显示部分电路设计 | 第34-35页 |
·主控芯片的复位电路及调试电路 | 第35-36页 |
·基于ZIGBEE协议的CC2430无线通信的设计 | 第36-40页 |
·ZigBee无线通讯协议 | 第36-37页 |
·基于ZigBee协议的CC2430芯片 | 第37页 |
·ZigBee无线通讯在监控装置中的应用 | 第37-39页 |
·监控模块的无线通讯电路 | 第39-40页 |
·本章小结 | 第40-41页 |
第四章 安全监控装置的软件设计 | 第41-55页 |
·安全监控装置软件功能及设计任务概述 | 第41页 |
·主控芯片软件设计流程 | 第41-42页 |
·安全监控装置的ZIGBEE无线通信设计 | 第42-44页 |
·清洁信道评估CCA | 第42-43页 |
·无线直接频谱技术DSSS | 第43页 |
·载波侦听多点接入/冲突检测CSMA/CA | 第43页 |
·数据通信的接收模式介绍 | 第43-44页 |
·数据通信的发送模式介绍 | 第44页 |
·A/D转换模块软件设计 | 第44-45页 |
·数据发送和接收模块软件设计 | 第45-47页 |
·液晶显示模块软件设计 | 第47-49页 |
·多传感器数据融合程序设计 | 第49-50页 |
·MC/OS-Ⅱ实时操作系统的移植以及应用 | 第50-54页 |
·μC/OS-Ⅱ的介绍 | 第51页 |
·μC/OS-Ⅱ的移植与配置 | 第51-53页 |
·μC/OS-Ⅱ操作系统的应用设计 | 第53-54页 |
·本章小结 | 第54-55页 |
第五章 系统的实现 | 第55-58页 |
·系统测试的构成 | 第55页 |
·系统的具体实现 | 第55-57页 |
·系统的通信机制 | 第55-57页 |
·系统的抗干扰措施 | 第57页 |
·本章小结 | 第57-58页 |
第六章 总结与展望 | 第58-60页 |
·总结 | 第58页 |
·展望 | 第58-60页 |
参考文献 | 第60-64页 |
致谢 | 第64-65页 |
攻读硕士期间发表论文、科研情况 | 第65页 |