| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-10页 |
| 第一章 绪论 | 第10-16页 |
| ·选题的目的和意义 | 第10-11页 |
| ·国内外覆冰在线监测技术的发展状况 | 第11-13页 |
| ·国内外覆冰在线监测装置技术比较 | 第11-12页 |
| ·覆冰监测技术的实际应用状况 | 第12-13页 |
| ·本文研究的主要内容 | 第13-16页 |
| 第二章 基于空气、冰与水的物理特性差异实现覆冰检测机理的实验研究 | 第16-26页 |
| ·基于空气、冰与水的物理特性差异实现覆冰检测机理 | 第16-23页 |
| ·空气、冰与水的电阻值差异的规律 | 第16-17页 |
| ·空气、冰与水的电阻值、温度特性实验 | 第17-19页 |
| ·空气、冰与水的电阻值、温度特性实验室实验及数据分析 | 第19-21页 |
| ·空气、冰与水的电阻值、温度特性在实际工程中应用及数据分析 | 第21-23页 |
| ·物体表面覆冰采集系统的设计依据 | 第23-26页 |
| 第三章 物体表面覆冰的研究 | 第26-34页 |
| ·覆冰机理 | 第26-27页 |
| ·覆冰预测模型 | 第27-30页 |
| ·覆冰测量及换算方法 | 第30-31页 |
| ·覆冰传感器模型 | 第31-34页 |
| 第四章 覆冰在线监测系统硬件设计 | 第34-56页 |
| ·监测系统的硬件电路结构 | 第34-36页 |
| ·MSP430 单片机 | 第36-38页 |
| ·模/数转换器件 | 第38-40页 |
| ·模拟开关 | 第40-41页 |
| ·系统实时时钟 | 第41-43页 |
| ·大容量数据存储器SD | 第43-44页 |
| ·SD 技术介绍 | 第43-44页 |
| ·SD 存储电路 | 第44页 |
| ·系统电源设计 | 第44-45页 |
| ·串口芯片和电路设计 | 第45-46页 |
| ·LCD、按键和电路设计 | 第46-48页 |
| ·复位芯片和电路设计 | 第48-49页 |
| ·GSM Modem 数据传输电路 | 第49-54页 |
| ·GSM 短消息(SMS)业务 | 第49-51页 |
| ·GSM 通信电路 | 第51-52页 |
| ·GSM Modem 设备 | 第52-54页 |
| ·GSM Modem 自动重起电路 | 第54页 |
| ·D518820 温度传感器 | 第54-56页 |
| 第五章 覆冰监测系统的软件设计 | 第56-84页 |
| ·主程序模块 | 第57-58页 |
| ·覆冰传感器采集程序模块 | 第58-59页 |
| ·温度采集模块 | 第59-66页 |
| ·实时时钟模块 | 第66-71页 |
| ·键盘判别模块 | 第71-72页 |
| ·液晶显示模块 | 第72页 |
| ·SD 存储模块 | 第72-74页 |
| ·通信中断程序模块 | 第74-84页 |
| ·串行通信概述 | 第74-76页 |
| ·通信中断服务程序流程图 | 第76-78页 |
| ·GSM Modem 软件接口协议 | 第78-80页 |
| ·利用SMS 定时发送覆冰数据信息 | 第80-81页 |
| ·利用SMS 向来电查询手机号回复覆冰信息 | 第81页 |
| ·利用SMS 向上位机发送覆冰信息 | 第81-84页 |
| 第六章 上位机监测软件的设计 | 第84-88页 |
| ·软件开发语言介绍 | 第84页 |
| ·监测中心软件设计 | 第84-88页 |
| ·用户界面 | 第84-86页 |
| ·数据通信 | 第86-88页 |
| 第七章 总结和展望 | 第88-90页 |
| ·总结 | 第88-89页 |
| ·展望 | 第89-90页 |
| 参考文献 | 第90-92页 |
| 附录1 实验室冰冻实验数据 | 第92-98页 |
| 致谢 | 第98-100页 |
| 攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第100页 |