摘要 | 第3-5页 |
ABSTRACT | 第5-7页 |
第一章 绪论 | 第11-17页 |
1.1 课题研究的相关背景与意义 | 第11-13页 |
1.1.1 课题研究背景 | 第11-12页 |
1.1.2 课题研究意义 | 第12-13页 |
1.2 国内外雪深检测的研究现状 | 第13-15页 |
1.3 课题研究的主要内容 | 第15-17页 |
第二章 基于红外光传输特性差异的雪深检测原理研究 | 第17-23页 |
2.1 红外光在冰、雪和空气中的传输特性 | 第17-19页 |
2.2 反射式雪深传感器检测原理 | 第19-21页 |
2.3 本章小结 | 第21-23页 |
第三章 雪深检测传感器设计方案 | 第23-37页 |
3.1 传感器结构设计 | 第23-24页 |
3.2 传感器电路设计与封装 | 第24-32页 |
3.2.1 译码芯片EPM1270T144I5N | 第24-26页 |
3.2.2 多路模拟开关ADG732 | 第26-29页 |
3.2.3 检测单元TCRT5000晶体管 | 第29-30页 |
3.2.4 传感器PCB设计与封装 | 第30-32页 |
3.3 传感器实验测试与分析 | 第32-35页 |
3.3.1 最佳检测距离测试 | 第32-34页 |
3.3.2 低温与防水实验 | 第34-35页 |
3.4 本章小结 | 第35-37页 |
第四章 雪深自动监测系统硬件设计 | 第37-51页 |
4.1 雪深自动监测系统总体设计 | 第37-38页 |
4.2 数据采集仪各功能模块硬件设计 | 第38-47页 |
4.2.1 单片机最小系统电路设计 | 第38-40页 |
4.2.2 电源电路设计 | 第40页 |
4.2.3 时钟模块电路设计 | 第40-42页 |
4.2.4 A/D转换电路设计 | 第42-43页 |
4.2.5 数据存储电路设计 | 第43-44页 |
4.2.6 GPRS无线通讯模块设计 | 第44-47页 |
4.3 太阳能供电系统设计 | 第47页 |
4.4 智能保温系统设计 | 第47-49页 |
4.5 本章小结 | 第49-51页 |
第五章 雪深自动监测系统软件设计 | 第51-61页 |
5.1 软件开发环境简介 | 第51-53页 |
5.1.1 IAREmbeddedWorkbench5.5 | 第51-52页 |
5.1.2 QuartusⅡ13.0 | 第52-53页 |
5.2 采集仪各功能模块运行程序设计 | 第53-58页 |
5.2.1 系统运行主程序设计 | 第53-54页 |
5.2.2 电压采集程序设计 | 第54-55页 |
5.2.3 数据存储程序设计 | 第55-57页 |
5.2.4 串口数据传输程序设计 | 第57-58页 |
5.3 冰雪情上位机软件开发设计 | 第58-59页 |
5.4 本章小结 | 第59-61页 |
第六章 黑龙江漠河江段雪深现场监测与数据分析 | 第61-73页 |
6.1 黑龙江漠河江段雪深监测试验现场 | 第61-63页 |
6.2 积雪深度判别方法研究 | 第63-66页 |
6.2.1 原始数据分析 | 第63-65页 |
6.2.2 雪深算法研究 | 第65-66页 |
6.3 漠河江段积雪深度监测试验数据分析 | 第66-72页 |
6.4 结论 | 第72页 |
6.5 本章小结 | 第72-73页 |
第七章 总结与展望 | 第73-75页 |
7.1 总结 | 第73-74页 |
7.2 展望 | 第74-75页 |
参考文献 | 第75-79页 |
致谢 | 第79-81页 |
攻读硕士学位期间发表的学术论文及获奖情况 | 第81-83页 |
攻读硕士学位期间参与的科研项目 | 第83页 |