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胶囊内窥镜系统无线通信技术研究

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-8页
第一章 绪论第13-18页
    1.1 课题研究背景和意义第13-14页
    1.2 胶囊内窥镜技术国内外发展现状第14-16页
    1.3 无线通信技术发展现状第16页
    1.4 本文主要工作内容及章节安排第16-18页
第二章 无线数据传输系统的整体结构及其硬件设计第18-41页
    2.1 无线通信系统的架构第18-20页
        2.1.1 无线通信的原理第18-19页
        2.1.2 模拟通信系统架构第19-20页
        2.1.3 数字通信系统架构第20页
    2.2 几种常见的短距离无线通信技术第20-23页
        2.2.1 蓝牙技术第20-21页
        2.2.2 超宽带技术第21页
        2.2.3 NFC技术第21页
        2.2.4 ZigBee技术第21页
        2.2.5 微功率短距离无线通信技术第21-22页
        2.2.6 比较第22-23页
    2.3 胶囊内窥镜系统设计第23-25页
        2.3.1 胶囊内窥镜的结构第23页
        2.3.2 胶囊内窥镜系统的组成及其工作原理第23-24页
        2.3.3 胶囊内窥镜系统的低功耗设计第24-25页
        2.3.4 胶囊内窥镜系统的微型化设计第25页
    2.4 胶囊前端的图像采集和压缩系统第25-28页
        2.4.1 胶囊图像采集模块硬件设计第26-27页
        2.4.2 胶囊图像采集模块软件设计第27-28页
    2.5 无线数据传输的MCU控制模块第28-30页
    2.6 无线数据传输的射频通信模块第30-37页
        2.6.1 射频芯片的选型第30-32页
        2.6.2 ZL70102的内部结构第32-33页
        2.6.3 无线通信模块的电路设计第33-37页
    2.7 基站接收控制端的USB通信模块第37-39页
    2.8 本章总结第39-41页
第三章 无线数据传输系统的软件设计第41-62页
    3.1 通信协议方案第41-51页
        3.1.1 数据包格式第41-44页
        3.1.2 数据控制校验位第44-48页
        3.1.3 ZL70102选择通信频道第48-51页
    3.2 2.45GHz唤醒通信方案第51-54页
        3.2.1 2.45GHz唤醒状态图解第51-52页
        3.2.2 2.45GHz唤醒流程图第52-54页
    3.3 400MHz唤醒通信方案第54-55页
    3.4 Send emergency通信方案第55-57页
    3.5 HK Message远程控制通信方案第57-59页
    3.6 ZL70102特殊功能的实现第59-61页
        3.6.1 使用节能定时器降低功耗第59-60页
        3.6.2 取消通信连接第60-61页
    3.7 本章总结第61-62页
第四章 胶囊内窥镜系统无线供能方案设计第62-66页
    4.1 无线能量传输技术原理第62-63页
    4.2 无线能量传输模块设计第63-65页
        4.2.1 体外能量发射模块第63-64页
        4.2.2 体内能量接收模块第64-65页
    4.3 本章总结第65-66页
第五章 实验分析与测试第66-69页
    5.1 无线图像传输实验设计第66-67页
    5.2 无线供能实验设计第67-68页
    5.3 本章总结第68-69页
第六章 总结与展望第69-72页
    6.1 本文主要工作第69-70页
    6.2 后续工作展望第70-72页
参考文献第72-75页
致谢第75-76页
攻读硕士学位期间已发表或录用的论文第76-77页
攻读硕士学位期间已申请的专利第77-78页
附件第78页

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