基于3G技术的校车安全监管系统
中文摘要 | 第1-4页 |
Abstract | 第4-8页 |
第一章 引言 | 第8-12页 |
·论文的背景及意义 | 第8-9页 |
·研究现状及发展趋势 | 第9-11页 |
·论文主要开发和研究内容 | 第11-12页 |
第二章 系统应用技术简介 | 第12-18页 |
·视频监控技术及H.264 | 第12-13页 |
·无线通信技术 | 第13-15页 |
·3G通信技术 | 第13-15页 |
·Socket网络通信 | 第15页 |
·RFID技术 | 第15-16页 |
·GPS定位技术 | 第16-17页 |
·ADO技术 | 第17页 |
·本章小结 | 第17-18页 |
第三章 校车安全监管系统整体设计 | 第18-22页 |
·校车安全监管系统组成 | 第18-19页 |
·系统功能需求分析 | 第19-20页 |
·系统终端平台选型 | 第20-21页 |
·系统终端硬件平台 | 第20-21页 |
·系统终端软件平台 | 第21页 |
·本章小结 | 第21-22页 |
第四章 系统硬件平台及设计 | 第22-36页 |
·系统硬件总体框架 | 第22-23页 |
·系统终端硬件平台简介 | 第23-26页 |
·开发板介绍 | 第23页 |
·S3C6410主控芯片 | 第23-25页 |
·串口电路 | 第25-26页 |
·3G移动通信模块 | 第26-27页 |
·3G模块的选型 | 第26页 |
·UE600功能 | 第26-27页 |
·USB摄像头 | 第27-28页 |
·加速度采集模块硬件设计 | 第28-32页 |
·MMA7361L芯片 | 第28-29页 |
·结构与原理 | 第29-31页 |
·加速度采集电路设计 | 第31-32页 |
·速度测量模块硬件设计 | 第32-33页 |
·霍尔传感器简介 | 第32-33页 |
·速度测量电路设计 | 第33页 |
·RFID模块硬件设计 | 第33-35页 |
·GPS模块 | 第35页 |
·本章小结 | 第35-36页 |
第五章 系统软件设计 | 第36-63页 |
·系统软件开发平台 | 第36-38页 |
·系统软件开发环境 | 第36页 |
·WinCE6.0操作系统定制 | 第36-38页 |
·系统软件总体设计 | 第38-40页 |
·无线通信软件实现 | 第40-45页 |
·3G无线网络的建立 | 第40-43页 |
·远程数据通信 | 第43-45页 |
·系统终端软件设计 | 第45-54页 |
·视频采集、H.264编码和RTP传输设计 | 第45-48页 |
·WinCE系统下多串口通信实现 | 第48-50页 |
·加速度采集软件实现 | 第50-51页 |
·速度测量软件实现 | 第51-52页 |
·RFID系统软件实现 | 第52-53页 |
·GPS定位数据解析 | 第53-54页 |
·系统安全监管中心设计 | 第54-62页 |
·监管中心软件系统架构 | 第54-55页 |
·视频解码与显示实现 | 第55-59页 |
·Socket编程实现 | 第59-60页 |
·学生信息数据库设计 | 第60-62页 |
·本章小结 | 第62-63页 |
第六章 系统测试及分析 | 第63-69页 |
·系统各模块功能测试 | 第63-66页 |
·3G无线网络测试 | 第63-64页 |
·实时视频监管测试 | 第64-65页 |
·速度和加速度监管测试 | 第65页 |
·RFID通信测试 | 第65-66页 |
·GPS定位功能测试 | 第66页 |
·系统整体测试及分析 | 第66-68页 |
·本章小结 | 第68-69页 |
结论 | 第69-70页 |
参考文献 | 第70-74页 |
致谢 | 第74-75页 |
个人简历、在学期间的研究成果及发表的学术论文 | 第75页 |