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探测器远程监测系统的研究与实现

摘要第4-5页
Abstract第5页
1 引言第9-15页
    1.1 大亚湾反应堆中微子实验第9-11页
        1.1.1 大亚湾反应堆中微子实验简介第9-10页
        1.1.2 大亚湾反应堆中微子实验探测器监控系统第10-11页
    1.2 江门中微子实验第11-13页
        1.2.1 江门中微子实验简介第11-12页
        1.2.2 江门中微子实验探测器监控系统第12-13页
    1.3 论文研究内容及国内外研究现状和意义第13-14页
        1.3.1 论文研究内容第13页
        1.3.2 国内外研究现状和意义第13-14页
    1.4 论文结构第14-15页
2 基于Web的探测器远程监测系统的设计第15-21页
    2.1 系统体系结构选择第15-17页
        2.1.1 C/S架构第15页
        2.1.2 B/S架构第15-16页
        2.1.3 C/S架构与B/S架构的对比第16-17页
    2.2 需求分析第17-20页
        2.2.1 大亚湾实验远程监测系统需求分析第17-18页
        2.2.2 JUNO远程监测系统需求分析第18-20页
    2.3 本章小结第20-21页
3 搭建远程监测系统的关键技术第21-33页
    3.1 Web服务器第21-22页
        3.1.1 Apache介绍第22页
        3.1.2 Apache的特点第22页
    3.2 服务器端技术第22-25页
        3.2.1 PHP第22-24页
        3.2.2 Python第24页
        3.2.3 MySQL第24-25页
    3.3 客户端技术第25-29页
        3.3.1 HTML超文本标记语言第25页
        3.3.2 CSS层叠样式表第25-26页
        3.3.3 JavaScript第26-29页
    3.4 Web画图技术第29-30页
        3.4.1 VML第29页
        3.4.2 SVG第29页
        3.4.3 Canvas第29页
        3.4.4 Highcharts第29-30页
    3.5 数据交换格式第30-32页
        3.5.1 XML格式第30-31页
        3.5.2 JSON格式第31-32页
        3.5.3 XML格式和JSON格式的对比第32页
    3.6 本章小结第32-33页
4 探测器监测系统的研究和实现第33-69页
    4.1 大亚湾探测器监测系统的研究和改进第33-46页
        4.1.1 系统总体框架及功能的研究第34-38页
        4.1.2 系统功能的改进第38-46页
    4.2 JUNO探测器监测系统的实现第46-68页
        4.2.1 EPICS Archiver Appliance介绍及搭建第46-50页
        4.2.2 基于Archiver数据归档方式的监测系统的搭建第50-57页
        4.2.3 RCP简介及主要功能第57-58页
        4.2.4 基于RCP数据获取方式的监测系统的搭建第58-67页
        4.2.5 两种远程监测系统的比较第67-68页
    4.3 本章小结第68-69页
5 总结与展望第69-71页
    5.1 总结第69-70页
    5.2 展望第70-71页
参考文献第71-73页
附录1 log4j.properties文件第73-74页
附录2 jdbc/archappl的连接池第74-75页
攻读硕士学位期间发表学术的学术论文与取得的科研成果第75-76页
致谢第76-77页

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