深海集矿机通信与水面监控系统研究开发
摘要 | 第1-4页 |
ABSTRACT | 第4-7页 |
第一章 绪论 | 第7-13页 |
1.1 课题来源及研究意义 | 第7-8页 |
1.2 国内、外研究现状 | 第8-10页 |
1.3 深海采矿系统 | 第10-11页 |
1.4 研究内容 | 第11-12页 |
1.5 论文结构 | 第12-13页 |
第二章 深海集矿机监控系统 | 第13-24页 |
2.1 监控系统结构和功能 | 第13-14页 |
2.2 监控对象与要求 | 第14-16页 |
2.3 数据采集 | 第16-23页 |
2.3.1 主要数据/信号 | 第16-17页 |
2.3.2 监控工作站数据采集 | 第17-20页 |
2.3.3 测控工作站数据采集 | 第20-23页 |
2.4 小结 | 第23-24页 |
第三章 深海集矿机通信系统 | 第24-34页 |
3.1 湖试集矿机通信系统 | 第24-28页 |
3.1.1 湖试系统通信传输介质 | 第25-26页 |
3.1.2 湖试系统通信协议 | 第26-27页 |
3.1.3 湖试系统通信软件 | 第27-28页 |
3.2 1000m中试集矿机通信系统 | 第28-33页 |
3.2.1 光纤 | 第29-30页 |
3.2.2 光纤通信 | 第30-33页 |
3.2.2 光纤传输系统总体结构 | 第33页 |
3.3 小结 | 第33-34页 |
第四章 深海集矿机光纤传输系统应用研究 | 第34-47页 |
4.1 多路复用技术 | 第34-35页 |
4.2 时分复用实现 | 第35-41页 |
4.2.1 测控数据通信协议 | 第36-37页 |
4.2.2 模数转换 | 第37-38页 |
4.2.3 时分复用数据帧形成 | 第38-40页 |
4.2.4 信道编码 | 第40-41页 |
4.3 光纤链路设计 | 第41-46页 |
4.3.1 链路功率预算 | 第42-43页 |
4.3.2 系统展宽时间预算 | 第43-45页 |
4.3.3 光纤双向通路实现 | 第45-46页 |
4.4 小结 | 第46-47页 |
第五章 监控系统软件设计与实现 | 第47-64页 |
5.1 监控系统软件总体框架 | 第47-48页 |
5.2 软件开发方法、工具和环境 | 第48-49页 |
5.3 数据库设计开发 | 第49-55页 |
5.3.1 数据库结构 | 第50-51页 |
5.3.2 数据库访问技术 | 第51-55页 |
5.4 软件设计 | 第55-61页 |
5.4.1 软件结构及功能 | 第55-57页 |
5.4.2 监控画面设计开发 | 第57-61页 |
5.4.3 通信软件设计开发 | 第61页 |
5.5 关键技术 | 第61-63页 |
5.5.1 多线程技术 | 第61-62页 |
5.5.2 离线、模拟调试方法 | 第62-63页 |
5.6 小结 | 第63-64页 |
第六章 结束语 | 第64-65页 |
6.1 完成的主要工作 | 第64页 |
6.2 进一步研究工作 | 第64-65页 |
参考文献 | 第65-68页 |
附录 | 第68-76页 |
附录1 监控系统采集信号表 | 第68-70页 |
附录2 200m湖试集矿机通信协议表 | 第70-73页 |
附录3 1000m中试集矿机通信协议表 | 第73-76页 |
致谢 | 第76-77页 |
攻读学位期间主要研究成果 | 第77页 |