基于WSN的办公环境舒适度监测系统设计与研究
摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-19页 |
1.1 课题的提出和现实意义 | 第11-12页 |
1.2 办公环境舒适度发展现状 | 第12页 |
1.3 无线传感器网络体系结构 | 第12-17页 |
1.3.1 无线传感器网络结构 | 第13-14页 |
1.3.2 传感器节点 | 第14-16页 |
1.3.3 无线传感器网络操作系统 | 第16-17页 |
1.4 本文研究的主要内容和结构 | 第17-19页 |
第2章 舒适度 | 第19-25页 |
2.1 舒适度的影响要素 | 第19页 |
2.1.1 气象要素 | 第19页 |
2.1.2 其他要素 | 第19页 |
2.2 气象要素与人体舒适度 | 第19-21页 |
2.2.1 气温与人体舒适度 | 第20页 |
2.2.2 湿度与人体舒适度 | 第20页 |
2.2.3 风与人体舒适度 | 第20页 |
2.2.4 空气质量与人体舒适度 | 第20-21页 |
2.2.5 噪音与人体舒适度 | 第21页 |
2.3 人体舒适度指数的计算方法 | 第21-25页 |
第3章 系统硬件设计 | 第25-37页 |
3.1 系统整体设计方案 | 第25页 |
3.2 节点整体方案 | 第25-26页 |
3.3 节点各模块的设计 | 第26-32页 |
3.3.1 处理器 | 第26-27页 |
3.3.2 无线通信 | 第27-29页 |
3.3.3 节点物理索引 | 第29页 |
3.3.4 巴伦 | 第29-30页 |
3.3.5 JTAG | 第30-32页 |
3.4 温湿度传感器 | 第32-36页 |
3.5 服务器的选择 | 第36-37页 |
第4章 Contiki操作系统软件设计 | 第37-67页 |
4.1 Contiki操作系统 | 第37-41页 |
4.1.1 体系结构 | 第37-38页 |
4.1.2 编程模式 | 第38-39页 |
4.1.3 调度与内存管理 | 第39页 |
4.1.4 支持的通信协议 | 第39-40页 |
4.1.5 实时应用程序的支持 | 第40页 |
4.1.6 附加特性 | 第40-41页 |
4.2 Contiki操作系统分析 | 第41-54页 |
4.2.1 Contiki代码体系架构 | 第41-42页 |
4.2.2 Contiki内核分析 | 第42-54页 |
4.3 Contiki操作系统移植 | 第54-59页 |
4.3.1 platform目录 | 第54-56页 |
4.3.2 cpu目录 | 第56-59页 |
4.4 Coap协议 | 第59-67页 |
4.4.1 CoAP协议特征 | 第60-61页 |
4.4.2 CoAP消息语法与语义 | 第61-62页 |
4.4.3 CoAP请求/响应语义 | 第62-67页 |
第5章 监测软件设计 | 第67-73页 |
5.1 软件开发平台 | 第67-70页 |
5.1.1 上位机软件 | 第67页 |
5.1.2 数据库软件 | 第67页 |
5.1.3 编程语言 | 第67-68页 |
5.1.4 数据库查询语言SQL | 第68-69页 |
5.1.5 C | 第69-70页 |
5.2 监测界面 | 第70-71页 |
5.3 人体舒适度指数程序设计 | 第71页 |
5.4 数据库的设计 | 第71-72页 |
5.5 报警程序设计 | 第72-73页 |
第6章 舒适度实验结果与分析 | 第73-77页 |
6.1 监测的数据 | 第73-74页 |
6.2 数据分析 | 第74-75页 |
6.3 系统的误差分析 | 第75-77页 |
第7章 总结和展望 | 第77-79页 |
7.1 本文总结 | 第77页 |
7.2 进一步工作及展望 | 第77-79页 |
参考文献 | 第79-83页 |
致谢 | 第83页 |