摘要 | 第4-5页 |
abstract | 第5页 |
第一章 绪论 | 第9-15页 |
1.1 课题研究背景及意义 | 第9-10页 |
1.2 舞台网络控制技术的国内外研究现状及存在问题 | 第10-11页 |
1.3 ZigBee技术的国内外研究现状及存在问题 | 第11-12页 |
1.4 本文主要章节及内容安排 | 第12-13页 |
1.5 本章小结 | 第13-15页 |
第二章 系统方案设计及原理分析 | 第15-27页 |
2.1 总体方案设计 | 第15-17页 |
2.1.1 系统功能概述 | 第15页 |
2.1.2 系统结构设计 | 第15-17页 |
2.1.3 系统拟实现目标 | 第17页 |
2.2 网络融合系统工作原理介绍 | 第17-25页 |
2.2.1 ZigBee协议概述 | 第17-21页 |
2.2.2 DMX512和RS-485协议概述 | 第21-24页 |
2.2.3 网关介绍 | 第24-25页 |
2.3 本章小结 | 第25-27页 |
第三章 ZigBee组网拓扑及路由算法研究 | 第27-45页 |
3.1 ZigBee组网拓扑研究 | 第27-32页 |
3.1.1 组网性能比较方法 | 第27-28页 |
3.1.2 网络仿真软件OPNET简介 | 第28-29页 |
3.1.3 大规模ZigBee组网拓扑比较 | 第29-32页 |
3.2 ZigBee路由算法改进 | 第32-44页 |
3.2.1 ZigBee地址分配方式 | 第33-34页 |
3.2.2 ZigBee路由算法介绍 | 第34-35页 |
3.2.3 改进的ZigBee路由算法 | 第35-39页 |
3.2.4 改进路由算法的仿真分析 | 第39-44页 |
3.3 本章小结 | 第44-45页 |
第四章 系统硬件实现 | 第45-55页 |
4.1 ZigBee模块硬件实现 | 第45-47页 |
4.1.1 ZigBee模块介绍 | 第45-46页 |
4.1.2 ZigBee硬件电路设计 | 第46-47页 |
4.2 网关模块硬件实现 | 第47-50页 |
4.2.1 MCU模块及其外围电路 | 第47-48页 |
4.2.2 电源模块电路 | 第48-49页 |
4.2.3 RS-485/DMX512接口电路 | 第49-50页 |
4.2.4 串口扩展模块电路 | 第50页 |
4.3 DMX512及RS-485从控模块硬件实现 | 第50-53页 |
4.3.1 液晶显示屏 | 第51页 |
4.3.2 RGB-LED灯控制电路 | 第51-52页 |
4.3.3 传感器模块 | 第52-53页 |
4.4 本章小结 | 第53-55页 |
第五章 系统软件实现 | 第55-71页 |
5.1 ZigBee模块软件实现 | 第55-62页 |
5.1.1 开发工具及开发环境 | 第55-56页 |
5.1.2 Z-Stack协议栈分析 | 第56-59页 |
5.1.3 ZigBee舞台网络控制流程设计 | 第59-62页 |
5.2 网关模块软件实现 | 第62-64页 |
5.2.1 开发工具及开发环境 | 第62-63页 |
5.2.2 网关控制器程序设计 | 第63-64页 |
5.3 DMX512/RS-485模块软件实现 | 第64-68页 |
5.3.1 DMX512程序设计 | 第64-65页 |
5.3.2 大功率LED灯的控制 | 第65-67页 |
5.3.3 光照度传感器的程序实现 | 第67-68页 |
5.4 上位机程序设计 | 第68-69页 |
5.5 本章小结 | 第69-71页 |
第六章 系统整体调试与分析 | 第71-83页 |
6.1 ZigBee组网通信测试 | 第71-74页 |
6.1.1 ZigBee传输速率与丢包率情况测试 | 第71-72页 |
6.1.2 ZigBee多节点组网测试 | 第72-74页 |
6.2 网络融合通信测试 | 第74-80页 |
6.2.1 各模块功能性测试 | 第74-78页 |
6.2.2 网络融合通信测试 | 第78-80页 |
6.3 调试问题及其解决方法 | 第80-81页 |
6.4 本章小结 | 第81-83页 |
第七章 总结与展望 | 第83-85页 |
7.1 课题结论 | 第83-84页 |
7.2 工作展望 | 第84-85页 |
参考文献 | 第85-89页 |
发表论文和参加科研情况说明 | 第89-91页 |
致谢 | 第91页 |