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基于物联网的紫外线远程监测技术研究

摘要第3-5页
ABSTRACT第5-7页
第一章 绪论第10-16页
    1.1 选题背景与来源第10-12页
    1.2 研究目的和意义第12页
    1.3 国内外研究现状第12-14页
        1.3.1 国外现状第12-13页
        1.3.2 国内现状第13-14页
    1.4 论文的研究内容和目的第14页
    1.5 系统可行性分析第14-15页
    1.6 论文的结构安排第15-16页
第二章 系统相关技术第16-29页
    2.1 物联网技术第16-18页
        2.1.1 物联网的来源第16页
        2.1.2 物联网的结构第16-18页
    2.2 GPRS技术第18-20页
        2.2.1 GPRS的来源第18页
        2.2.2 GPRS的网络接口与协议第18-19页
        2.2.3 GPRS网络的数据传输第19-20页
    2.3 ZigBee短距离传输网络第20-28页
        2.3.1 ZigBee技术的协议第21-22页
        2.3.2 ZigBee的三种拓扑结构第22-24页
        2.3.3 路由的功能第24页
        2.3.4 AODV路由算法第24-25页
        2.3.5 Cluster-Tree算法第25-28页
    2.4 本章小结第28-29页
第三章 系统的硬件设计第29-41页
    3.1 传感器的设计第29-32页
        3.1.1 紫外线传感器第29-31页
        3.1.2 紫外线数据采集节点设计第31-32页
    3.2 ZigBee芯片的选择第32-34页
    3.3 CC2530扩展功能模块设计第34-36页
        3.3.1 PL2303接口转换器第34-35页
        3.3.2 供电模块的设计第35-36页
    3.4 路由设计第36页
    3.5 协调器设计第36页
    3.6 GPRS模块的设计第36-39页
        3.6.1 SIM800引脚概述第36-37页
        3.6.2 SIM800的主要特性第37-38页
        3.6.3 SIM800工作模式第38-39页
    3.7 本章小结第39-41页
第四章 系统软件的设计和分析第41-63页
    4.1 ZigBee协议栈的初始化第41-44页
    4.2 路由的优化算法分析第44-52页
        4.2.1 路由算法的介绍第44-51页
        4.2.2 路由算法的实验分析第51-52页
    4.3 模块间通信的分析和设计第52-62页
        4.3.1 紫外线传感器节点设计第53-54页
        4.3.2 ZigBee路由节点的软件设计第54-55页
        4.3.3 协调器节点的软件设计第55-56页
        4.3.4 GPRS模块的软件设计第56-58页
        4.3.5 上位机平台数据库的设计第58页
        4.3.6 上位机监测平台设计第58-62页
    4.4 本章小结第62-63页
第五章 系统的集成实现和性能测试第63-68页
    5.1 功能的集成实现第63-65页
    5.2 性能测试第65-67页
        5.2.1 ZigBee通信距离和组网性能测试第65-67页
        5.2.2 系统采集功能的测试第67页
    5.3 本章小结第67-68页
第六章 总结与展望第68-69页
参考文献第69-71页
攻读硕士学位期间发表的论文和获得的科研成果第71-72页
致谢第72页

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