基于IPv6和低功耗的混凝土测量系统的设计与实现
摘要 | 第10-12页 |
ABSTRACT | 第12-13页 |
第一章 绪论 | 第14-21页 |
1.1 课题的研究背景及意义 | 第14-15页 |
1.2 钢筋混凝土的检测技术 | 第15-16页 |
1.3 无线传感器网络和IPv6的发展及现状 | 第16-19页 |
1.3.1 无线传感器网络相关介绍 | 第16-17页 |
1.3.2 IPv6协议的发展及现状 | 第17页 |
1.3.3 无线通信标准 | 第17-18页 |
1.3.4 无线Mesh网络标准 | 第18-19页 |
1.4 本文主要研究工作 | 第19-20页 |
1.5 本章小结 | 第20-21页 |
第二章 混凝土测量系统的设计与实现 | 第21-28页 |
2.1 交流阻抗法原理 | 第21-24页 |
2.1.1 交流阻抗相关计算 | 第21-22页 |
2.1.2 等效电路和阻抗图谱 | 第22-24页 |
2.2 AD5933测量交流阻抗 | 第24-26页 |
2.2.1 AD5933工作原理 | 第24页 |
2.2.2 AD5933阻抗计算 | 第24-25页 |
2.2.3 软件设计 | 第25-26页 |
2.2.4 硬件设计 | 第26页 |
2.3 阻抗数据的测量 | 第26-27页 |
2.4 本章小结 | 第27-28页 |
第三章 嵌入式IPv6协议栈的设计与实现 | 第28-44页 |
3.1 协议栈结构 | 第28-29页 |
3.2 网络拓扑方案 | 第29-30页 |
3.3 数据收发过程 | 第30页 |
3.4 IEEE 802.15.4及实现 | 第30-36页 |
3.4.1 802.15.4网络拓扑 | 第31页 |
3.4.2 802.15.4帧类型 | 第31-32页 |
3.4.3 802.15.4物理层的实现 | 第32-33页 |
3.4.4 802.15.4低功耗的实现 | 第33-34页 |
3.4.5 FRAME 802.15.4的实现 | 第34页 |
3.4.6 802.15.4 MAC层的实现 | 第34-36页 |
3.5 6LoWPAN | 第36-38页 |
3.5.1 6LoWPAN适配层的功能 | 第36-37页 |
3.5.2 6LoWPAN网络架构 | 第37-38页 |
3.6 IPv6协议及裁剪 | 第38-40页 |
3.6.1 IPv6报头 | 第38页 |
3.6.2 IPv6编址 | 第38-40页 |
3.7 ICMPv6与邻居发现协议的裁剪 | 第40-43页 |
3.7.1 ICMPv6消息及裁剪 | 第40-41页 |
3.7.2 邻居发现协议的裁剪 | 第41-42页 |
3.7.3 无状态地址自动配置协议 | 第42-43页 |
3.8 本章小结 | 第43-44页 |
第四章 操作系统移植及软硬件设计 | 第44-57页 |
4.1 Contiki相关及移植 | 第44-46页 |
4.1.1 Contiki系统结构 | 第44-45页 |
4.1.2 系统移植 | 第45-46页 |
4.2 OpenWRT系统相关及应用设计 | 第46-47页 |
4.3 硬件设计 | 第47-50页 |
4.3.1 主控制器电路 | 第47-48页 |
4.3.2 电源电路 | 第48-49页 |
4.3.3 射频放大电路 | 第49-50页 |
4.4 软件设计 | 第50-54页 |
4.4.1 OpenWRT网关 | 第50-51页 |
4.4.2 边缘路由器 | 第51-52页 |
4.4.3 协调器 | 第52-53页 |
4.4.4 节点 | 第53-54页 |
4.5 功耗处理 | 第54-56页 |
4.5.1 功耗优化 | 第54-55页 |
4.5.2 功耗估算及测试 | 第55-56页 |
4.6 本章小结 | 第56-57页 |
第五章 系统的整体实现与现场安装调试 | 第57-61页 |
5.1 系统测试及改进 | 第57-58页 |
5.1.1 测试方案 | 第57页 |
5.1.2 测试结果 | 第57-58页 |
5.1.3 改进措施 | 第58页 |
5.2 现场安装调试 | 第58-59页 |
5.3 数据整理和分析 | 第59-60页 |
5.4 本章小结 | 第60-61页 |
第六章 总结与展望 | 第61-64页 |
6.1 总结 | 第61页 |
6.2 展望 | 第61-64页 |
参考文献 | 第64-68页 |
致谢 | 第68-70页 |
学位论文评阅及答辩情况表 | 第70页 |