第1章 绪论 | 第7-14页 |
1.1 课题研究意义 | 第7页 |
1.2 国内外远程自动抄表系统的现状 | 第7-8页 |
1.3 远程自动抄表系统通信方案的分析 | 第8-11页 |
1.3.1 底层通信方案 | 第8-10页 |
1.3.2 上层通信方案 | 第10-11页 |
1.4 本文中远程自动抄表系统的总体方案 | 第11-13页 |
1.4.1 远程自动抄表系统的组成 | 第11-12页 |
1.4.2 系统的通信形式 | 第12-13页 |
1.5 本文的主要工作 | 第13-14页 |
第2章 低压电力线通信的信道特性分析 | 第14-22页 |
2.1 低压电力线上输入阻抗及其变化 | 第14-15页 |
2.1.1 输入阻抗和信号频率的关系 | 第14-15页 |
2.1.2 输入阻抗和终端位置的关系 | 第15页 |
2.2 低压电力线上高频信号的衰减及其变化 | 第15-18页 |
2.2.1 信号衰减与距离和频率的关系 | 第15-17页 |
2.2.2 信号衰减与电源相位的关系 | 第17页 |
2.2.3 信号衰减与负载的关系 | 第17-18页 |
2.3 低压电力线传输干扰特性分析 | 第18-22页 |
2.3.1 低压电力线上干扰的周期性 | 第19-20页 |
2.3.2 低压电力线上干扰的随机性 | 第20-21页 |
2.3.3 低压电力线上干扰的多变性 | 第21-22页 |
第3章 电力线载波通信方式及选择 | 第22-29页 |
3.1 窄带通信 | 第22-23页 |
3.2 扩频通信 | 第23-26页 |
3.2.1 扩频通信的理论依据 | 第23-24页 |
3.2.2 扩频通信原理 | 第24-25页 |
3.2.3 扩频通信的工作方式 | 第25-26页 |
3.3 OFDM的基本原理 | 第26页 |
3.4 三种通信方式的比较 | 第26-28页 |
3.5 本文中设计的系统所采用的通信方式 | 第28-29页 |
第4章 远程自动抄表系统的硬件设计 | 第29-57页 |
4.1 线性扫频chirps载波的工作原理 | 第29-32页 |
4.2 Intellon的载波通信芯片SSC P300简介 | 第32-34页 |
4.2.1 SSC P300芯片所提供的通信模式 | 第32-33页 |
4.2.2 SSC P300数据分组格式 | 第33页 |
4.2.3 SSC P300的特性 | 第33-34页 |
4.3 电力载波Modem的设计 | 第34-42页 |
4.3.1 基于SSC P300的电力载波Modem的硬件设计 | 第34-41页 |
4.3.2 Modem的软件设计 | 第41-42页 |
4.4 电力线数据传输中的差错控制 | 第42-44页 |
4.5 电力线数据传输中的数据安全性 | 第44-49页 |
4.5.1 多种加密方法抵御非法入侵者对数据的篡改 | 第44-48页 |
4.5.2 用时间戳防止非法入侵者利用过时的消息进行攻击 | 第48-49页 |
4.6 采集器的设计 | 第49-54页 |
4.6.1 存储模块 | 第49-50页 |
4.6.2 各终端脉冲输入模块 | 第50-51页 |
4.6.3 脉冲计量 | 第51-52页 |
4.6.4 设置模块 | 第52-53页 |
4.6.5 采集器主程序的设计 | 第53-54页 |
4.7 集中器的设计 | 第54-57页 |
4.7.1 E2PROM的地址分配 | 第54-55页 |
4.7.2 集中器的主程序设计 | 第55-57页 |
第5章 自动抄表系统的GSM Modem | 第57-71页 |
5.1 GSM的短消息业务 | 第57-59页 |
5.1.1 短消息的实现 | 第57-58页 |
5.1.2 SMS网络结构 | 第58-59页 |
5.2 无线调制解调模块 | 第59-63页 |
5.2.1 TC35无线调制解调模块的系统结构 | 第60-61页 |
5.2.2 TC35接口电路说明 | 第61-62页 |
5.2.3 模块控制命令--AT命令 | 第62-63页 |
5.3 短消息的数据格式 | 第63-64页 |
5.3.1 文本方式 | 第63页 |
5.3.2 PDU格式 | 第63-64页 |
5.4 集中器和管理中心之间通信的实现 | 第64-71页 |
5.4.1 GSM初始化 | 第65页 |
5.4.2 短消息 | 第65-69页 |
5.4.3 抄表数据的GSM上传 | 第69-71页 |
第6章 全文总结和展望 | 第71-73页 |
参考文献 | 第73-77页 |
致 谢 | 第77-78页 |
摘 要 | 第78-81页 |
Abstract | 第81页 |