摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第11-16页 |
1.1 研究背景和意义 | 第11-12页 |
1.2 国内外研究现状 | 第12-14页 |
1.2.1 国外森林防火技术研究 | 第12-13页 |
1.2.2 国内森林防火技术研究 | 第13-14页 |
1.2.3 现有技术存在的问题 | 第14页 |
1.3 研究主要内容和目的 | 第14-16页 |
第二章 系统关键技术 | 第16-22页 |
2.1 引言 | 第16页 |
2.2 系统的关键技术 | 第16-21页 |
2.2.1 紫外火灾探测技术 | 第16-17页 |
2.2.2 分布式仿生前端装置火灾探测与自动扑救系统技术 | 第17页 |
2.2.3 分布式仿生前端装置节能设计技术 | 第17-18页 |
2.2.4 分布式仿生前端装置防盗、防雷、防候鸟滞留设计技术 | 第18页 |
2.2.5 基于PAMA协议的无线传感器网络技术 | 第18-19页 |
2.2.6 GP RS网络传输层技术 | 第19-20页 |
2.2.7 控制中心技术 | 第20-21页 |
2.3 本章小结 | 第21-22页 |
第三章 系统需求分析 | 第22-29页 |
3.1 引言 | 第22页 |
3.2 研究对象概况 | 第22-24页 |
3.2.1 地理位置与地形地貌 | 第22页 |
3.2.2 林地资源概况 | 第22-23页 |
3.2.3 自然保护区和森林公园建设情况 | 第23页 |
3.2.4 林地保护等级划分 | 第23-24页 |
3.3 需求设计 | 第24-25页 |
3.4 软硬件要求 | 第25-26页 |
3.5 系统研发技术路线 | 第26-28页 |
3.5.1 智能火灾预警系统 | 第27页 |
3.5.2 智能自主扑救系统 | 第27-28页 |
3.5.3 基于PAMA协议的极低能耗无线传感网络系统 | 第28页 |
3.6 本章小结 | 第28-29页 |
第四章 系统设计方案 | 第29-38页 |
4.1 引言 | 第29页 |
4.2 系统设计原则和参考标准 | 第29-31页 |
4.2.1 设计原则 | 第29-30页 |
4.2.2 参考依据 | 第30-31页 |
4.3 整体设计方案 | 第31-33页 |
4.3.1 前端设备 | 第31-32页 |
4.3.2 中继设备 | 第32页 |
4.3.3 地理信息系统 | 第32-33页 |
4.3.4 控制中心 | 第33页 |
4.4 软件功能设计 | 第33-37页 |
4.4.1 森林火灾自动探测、智能识别和报警管理 | 第33-34页 |
4.4.2 监控预警管理 | 第34-35页 |
4.4.3 控制中心系统设计 | 第35页 |
4.4.4 应急指挥管理 | 第35-36页 |
4.4.5 GIS平台和基础数据库 | 第36-37页 |
4.5 本章小结 | 第37-38页 |
第五章 系统的实现 | 第38-57页 |
5.1 引言 | 第38页 |
5.2 系统总体构架 | 第38页 |
5.3 前端设备的实现 | 第38-51页 |
5.3.1 火焰探测单元的设计与实现 | 第41-45页 |
5.3.2 防火隔离单元的设计与实现 | 第45-50页 |
5.3.3 软件实现 | 第50-51页 |
5.4 系统中继设备 | 第51-53页 |
5.5 系统中心控制设备终端 | 第53-56页 |
5.5.1 地理信息系统(GIS) | 第54页 |
5.5.2 GIS实现的功能 | 第54-56页 |
5.6 本章小结 | 第56-57页 |
第六章 测试与分析 | 第57-64页 |
6.1 引言 | 第57页 |
6.2 前端设备工程测试样品介绍 | 第57-59页 |
6.3 测试方案 | 第59-62页 |
6.3.1 前端设备监控范围测试 | 第59-60页 |
6.3.2 自主定位扑救测试 | 第60-61页 |
6.3.3 远程故障诊断测试 | 第61-62页 |
6.3.4 前端设备性能测试 | 第62页 |
6.4 系统性能测试参数结果与分析 | 第62-63页 |
6.5 本章小结 | 第63-64页 |
结论与展望 | 第64-66页 |
结论 | 第64页 |
工作展望 | 第64-66页 |
参考文献 | 第66-70页 |
攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第70-71页 |
致谢 | 第71-72页 |
附件 | 第72页 |