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基于NB-IoT的窨井盖及井下工况远程监控系统设计

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
1 绪论第10-17页
    1.1 课题研究背景及意义第10-12页
        1.1.1 物联网的发展第10-11页
        1.1.2 智慧市政的监测节点的选择和依据第11-12页
    1.2 国内外研究现状第12-15页
        1.2.1 物联网国外研究现状第12-13页
        1.2.2 NB-IoT国内研究现状第13页
        1.2.3 智慧市政建设国内外研究现状第13-15页
    1.3 本论文研究内容和结构安排第15-17页
2 总体设计及关键技术第17-26页
    2.1 功能需求分析第17页
    2.2 系统总体设计第17-20页
        2.2.1 监测终端的总体设计第18-19页
        2.2.2 监控平台的总体设计第19-20页
    2.3 基于NB-IoT物联网关键技术第20-25页
        2.3.1 常用通信技术第22-23页
        2.3.2 NB-IoT技术优势第23-24页
        2.3.3 NB-IoT网络架构第24-25页
    2.4 本章小结第25-26页
3 井下监测终端设计第26-48页
    3.1 窨井盖倾角传感器节点的设计第26-30页
        3.1.1 监测窨井盖倾角的原理第26-28页
        3.1.2 加速度传感器的选择第28-30页
        3.1.3 加速度传感器的电路设计第30页
    3.2 水位检测硬件设计第30-32页
    3.3 燃气测量模块硬件电路设计第32-36页
        3.3.1 燃气测量模块的选择第32-33页
        3.3.2 燃气测量模块的电路设计第33-36页
    3.4 定位模块硬件设计第36-38页
        3.4.1 定位模块选择第36-37页
        3.4.2 定位模块的电路设计第37-38页
    3.5 无线通信模块的设计第38-42页
        3.5.1 无线通信模块的选择第38-40页
        3.5.2 通信模块的电路设计第40-42页
    3.6 单片机主控模块的设计第42-44页
        3.6.1 主控模块的选择和介绍第42-43页
        3.6.2 主控模块的电路设计第43-44页
    3.7 监控终端驱动程序设计第44-47页
    3.8 本章小结第47-48页
4 监控平台的设计第48-63页
    4.1 通信协议的设计第49-55页
        4.1.1 窨井盖的编号第50-51页
        4.1.2 命令编码设计第51-52页
        4.1.3 终端采集数据编码设计第52-54页
        4.1.4 数据校验第54-55页
    4.2 数据库系统第55-59页
        4.2.1 数据库的总体设计第55-56页
        4.2.2 数据库表的设计第56-59页
    4.3 GIS电子地图第59-62页
        4.3.1 地图主界面的设置第60-61页
        4.3.2 窨井盖定位功能的实现第61-62页
    4.4 本章小结第62-63页
5 系统测试第63-72页
    5.1 硬件终端功能测试第63-67页
        5.1.1 监测终端加速度传感器测试第63-64页
        5.1.2 监测终端燃气浓度传感器测试第64-65页
        5.1.3 水位检测传感器测试第65-66页
        5.1.4 定位模块测试第66-67页
    5.2 监控平台测试第67-71页
        5.2.1 用户登录界面第67-68页
        5.2.2 井盖监控功能演示第68页
        5.2.3 井盖管理功能演示第68-69页
        5.2.4 报警管理功能演示第69-70页
        5.2.5 巡检历史功能演示第70-71页
        5.2.6 终端管理功能演示第71页
    5.3 本章小结第71-72页
6 总结与展望第72-74页
    6.1 总结第72-73页
    6.2 展望第73-74页
参考文献第74-77页
致谢第77-78页

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