新型无线定标器的设计与实现
摘要 | 第6-7页 |
abstract | 第7-8页 |
第1章 绪论 | 第11-15页 |
1.1 课题的研究背景和意义 | 第11-12页 |
1.2 国内外研究现状 | 第12-14页 |
1.2.1 航海标绘系统的发展现状 | 第12页 |
1.2.2 嵌入式系统的发展现状 | 第12-14页 |
1.3 课题研究的主要内容及章节安排 | 第14-15页 |
第2章 定标器的总体设计 | 第15-22页 |
2.1 标绘系统的组成及工作原理 | 第15-16页 |
2.2 新型定标器的功能及设计要求 | 第16-17页 |
2.2.1 新型定标器的功能需求 | 第16页 |
2.2.2 新型定标器的设计要求 | 第16-17页 |
2.3 新型定标器总体设计 | 第17-18页 |
2.4 定标器软硬件平台的选择 | 第18-21页 |
2.4.1 嵌入式微处理器的选择 | 第18-20页 |
2.4.2 嵌入式操作系统的选择 | 第20-21页 |
2.5 本章小结 | 第21-22页 |
第3章 定标器无线数据传输技术研究 | 第22-31页 |
3.1 无线WiFi技术实现原理 | 第22-24页 |
3.1.1 无线通信技术简介 | 第22-23页 |
3.1.2 无线WiFi实现原理 | 第23-24页 |
3.2 无线WiFi技术的抗干扰分析 | 第24-27页 |
3.2.1 WiFi射频原理 | 第24-25页 |
3.2.2 WiFi射频干扰原因 | 第25-26页 |
3.2.3 减少射频干扰的措施 | 第26-27页 |
3.3 无线WiFi技术的安全性分析 | 第27-30页 |
3.3.1 WEP加密原理分析 | 第27-29页 |
3.3.2 WEP中所存在的漏洞 | 第29页 |
3.3.3 进一步提高安全性的方法 | 第29-30页 |
3.4 本章小结 | 第30-31页 |
第4章 定标器开发平台的搭建 | 第31-44页 |
4.1 系统硬件实现 | 第31-34页 |
4.1.1 硬件开发板选择 | 第31-33页 |
4.1.2 外围接口扩展配置 | 第33-34页 |
4.2 交叉编译环境的建立 | 第34-36页 |
4.3 嵌入式Linux系统的移植 | 第36-41页 |
4.3.1 系统的BootLoader移植 | 第36-38页 |
4.3.2 嵌入式Linux内核移植 | 第38-39页 |
4.3.3 系统的根文件系统制作 | 第39-41页 |
4.4 跨平台应用框架Qt的移植 | 第41-42页 |
4.5 嵌入式数据库SQLite的移植 | 第42-43页 |
4.6 本章小结 | 第43-44页 |
第5章 定标器应用软件的设计与实现 | 第44-66页 |
5.1 新型定标器软件总体设计 | 第44-46页 |
5.1.1 软件的设计原则 | 第44页 |
5.1.2 软件的模块化设计 | 第44-45页 |
5.1.3 软件的实现流程 | 第45-46页 |
5.2 通信模块实现 | 第46-49页 |
5.2.1 串口通信 | 第46-47页 |
5.2.2 网络通信 | 第47-49页 |
5.2.3 CAN总线通信 | 第49页 |
5.3 数据处理模块实现 | 第49-55页 |
5.3.1 数据存储实现 | 第50-51页 |
5.3.2 数据解算及修正 | 第51-54页 |
5.3.3 自主推位计算 | 第54-55页 |
5.4 人机交互模块实现 | 第55-65页 |
5.4.1 人机交互界面设计 | 第55-60页 |
5.4.2 设备的键盘实现 | 第60-61页 |
5.4.3 人机交互显示实现 | 第61-65页 |
5.5 本章小结 | 第65-66页 |
结论 | 第66-67页 |
参考文献 | 第67-70页 |
攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果 | 第70-71页 |
致谢 | 第71页 |