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基于WSN的城市暴雨积涝水位监测关键技术

摘要第4-5页
ABSTRACT第5页
第一章 绪论第12-16页
    1.1 课题的研究背景和意义第12页
    1.2 课题的国内外研究现状第12-13页
    1.3 课题的研究内容第13-14页
    1.4 本文的组织结构安排第14-16页
第二章 总体方案及WSN关键硬件设计第16-24页
    2.1 需求分析第16页
    2.2 系统总体架构第16-17页
    2.3 关键设备设计方案及性能指标第17-18页
    2.4 水位监测系统WSN关键硬件设计第18-23页
        2.4.1 水位采集节点硬件设计第18-21页
        2.4.2 网关和中继节点硬件设计第21-22页
        2.4.3 基站硬件设计第22-23页
    2.5 本章小结第23-24页
第三章 TinyOS操作系统与nesC语言第24-31页
    3.1 TinyOS操作系统第24-27页
        3.1.1 TinyOS的组件模型第24页
        3.1.2 TinyOS的两级调度模式第24-26页
        3.1.3 TinyOS的主动消息通信模型第26-27页
    3.2 nesC语言第27-29页
    3.3 nesC语言组件编译第29-30页
    3.4 本章小结第30-31页
第四章 水位监测系统WSN软件设计第31-50页
    4.1 水位采集节点软件设计第31-41页
        4.1.1 水位传感器的通信协议和命令第31-32页
        4.1.2 基于TinyOS的水位传感器驱动设计第32-34页
        4.1.3 水位采集节点的滤波软件设计第34-36页
        4.1.4 水位采集节点的运行过程第36-37页
        4.1.5 基于TinyOS的水位采集节点程序设计第37-41页
    4.2 网关软件设计第41-43页
        4.2.1 网关的运行过程第41-42页
        4.2.2 基于TinyOS的网关的程序设计第42-43页
    4.3 中继节点软件设计第43-44页
        4.3.1 中继节点的运行过程第43-44页
        4.3.2 基于TinyOS的中继节点程序设计第44页
    4.4 基站软件设计第44-49页
        4.4.1 基站与PC的通信设计第44-47页
        4.4.2 基站的运行过程第47页
        4.4.3 基于TinyOS的基站程序设计第47-49页
    4.5 本章小结第49-50页
第五章 水位监测系统WSN自组网设计第50-62页
    5.1 水位监测系统自组网总体方案第50页
    5.2 可靠路由协议第50-52页
    5.3 水位监测系统自组网路由算法设计第52-57页
        5.3.1 路由表的建立第53-54页
        5.3.2 路由选择第54-55页
        5.3.3 路由表的更新第55-57页
        5.3.4 数据传输第57页
    5.4 基于TinyOS水位监测系统路由算法的实现第57-61页
    5.5 本章小结第61-62页
第六章 系统测试与分析第62-74页
    6.1 水位采集节点的性能测试第62-63页
        6.1.1 RS485串口测试第62页
        6.1.2 无线通信距离测试第62-63页
        6.1.3 水位采集节点总体测试第63页
    6.2 网关和中继节点测试第63页
    6.3 基站测试第63-65页
    6.4 频率可调测试第65-67页
    6.5 路由算法测试第67-69页
    6.6 系统总体测试第69-73页
    6.7 本章小结第73-74页
结论与展望第74-75页
致谢第75-76页
参考文献第76-79页
攻读硕士学位期间主要科研成果第79页

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