摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第11-17页 |
1.1 研究背景与意义 | 第11-12页 |
1.2 国内外发展现状与发展趋势 | 第12-14页 |
1.2.1 提高作战能力 | 第12-13页 |
1.2.2 监测生理状态 | 第13页 |
1.2.3 提供360度的战场感知能力 | 第13-14页 |
1.3 相关技术研究 | 第14-15页 |
1.3.1 计步器工作原理 | 第14-15页 |
1.3.2 无线传输技术 | 第15页 |
1.4 主要工作 | 第15-16页 |
1.5 章节安排 | 第16-17页 |
第二章 需求分析 | 第17-25页 |
2.1 任务概述 | 第17-19页 |
2.1.1 目标 | 第17页 |
2.1.2 用户的特点 | 第17-19页 |
2.1.3 假定与约束 | 第19页 |
2.2 使用场景描述 | 第19-21页 |
2.2.1 参与者 | 第19页 |
2.2.2 用例 | 第19-21页 |
2.3 数据模型描述 | 第21-22页 |
2.3.1 数据词典 | 第21页 |
2.3.2 数据流图 | 第21-22页 |
2.3.3 软件接口描述 | 第22页 |
2.4 系统功能性需求 | 第22-23页 |
2.5 非功能性需求 | 第23-24页 |
2.6 本章小结 | 第24-25页 |
第三章 硬件平台设计与实现 | 第25-42页 |
3.1 系统整体框架 | 第25-26页 |
3.2 方案选择 | 第26-30页 |
3.2.1 MCU方案的选择 | 第26-28页 |
3.2.2 供电方案的选择 | 第28页 |
3.2.3 计步器方案的选择 | 第28页 |
3.2.4 无线通信方案的选择 | 第28-30页 |
3.3 从机系统电路设计 | 第30-38页 |
3.3.1 供电设计 | 第30-33页 |
3.3.2 计步器电路设计 | 第33-34页 |
3.3.3 无线通信部分电路设计 | 第34-36页 |
3.3.4 MCU控制电路设计 | 第36-38页 |
3.4 主机系统电路设计 | 第38-41页 |
3.4.1 供电设计 | 第38-39页 |
3.4.2 MCU电路设计 | 第39-41页 |
3.5 本章小结 | 第41-42页 |
第四章 软件系统设计与实现 | 第42-65页 |
4.1 系统业务流程 | 第43-47页 |
4.1.1 训练数据采集 | 第44-45页 |
4.1.2 无线数据传输 | 第45-46页 |
4.1.3 异常数据监视 | 第46页 |
4.1.4 系统设备配置 | 第46-47页 |
4.2 3D计步器模块设计 | 第47-53页 |
4.2.1 计步器运动计算方法 | 第48-49页 |
4.2.2 计步器运动指标计算方法 | 第49-52页 |
4.2.3 计步k步智能判断方法 | 第52-53页 |
4.3 无线通信模块系统设计 | 第53-59页 |
4.3.1 XL63-232AP2无线通信模块初始化 | 第54页 |
4.3.2 配置接口通讯协议 | 第54-57页 |
4.3.3 数据收发程序设计 | 第57-59页 |
4.4 步数采集信号处理和优化 | 第59-62页 |
4.4.1 步数信号处理 | 第59-60页 |
4.4.2 步数信号的界面显示 | 第60-62页 |
4.5 数据分析 | 第62-64页 |
4.5.1 合理体能分配处理方案 | 第62-63页 |
4.5.2 数据的测试结果 | 第63-64页 |
4.6 本章小结 | 第64-65页 |
第五章 系统测试与分析 | 第65-75页 |
5.1 测试方案 | 第65-68页 |
5.1.1 系统测试的重要性 | 第65页 |
5.1.2 测试目标 | 第65-66页 |
5.1.3 测试环境 | 第66-67页 |
5.1.4 测试方法 | 第67-68页 |
5.2 测试结果 | 第68-74页 |
5.2.1 各模块测试结果 | 第68-70页 |
5.2.2 系统测试结果 | 第70-74页 |
5.3 本章小结 | 第74-75页 |
第六章 总结与展望 | 第75-77页 |
6.1 工作总结 | 第75页 |
6.2 未来展望 | 第75-77页 |
致谢 | 第77-78页 |
参考文献 | 第78-80页 |