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基于ZigBee技术的山洪泥石流灾害预警系统的研究与设计

摘要第4-5页
Abstract第5页
第一章 绪论第9-17页
    1.1 课题研究背景及意义第9页
    1.2 国内外研究现状第9-11页
        1.2.1 国外研究现状第9-10页
        1.2.2 国内研究现状第10-11页
    1.3 无线传感器网络的技术概述第11-14页
        1.3.1 无线传感器网络技术现状第11-12页
        1.3.2 ZigBee技术简介第12页
        1.3.3 ZigBee与其他几种无线通信协议的比较第12-13页
        1.3.4 ZigBee网络拓扑结构第13-14页
    1.4 本论文的研究内容和安排第14-15页
    1.5 本章小结第15-17页
第二章 需求分析和总体设计第17-25页
    2.1 项目需求分析第17-18页
        2.1.1 功能需求概述第17页
        2.1.2 网络平台功能需求分析第17页
        2.1.3 硬件平台功能需求分析第17-18页
        2.1.4 软件平台功能需求分析第18页
    2.2 总体方案第18-22页
        2.2.1 监测内容设计方案第18-19页
        2.2.2 网络架构设计方案第19-20页
        2.2.3 硬件平台设计方案第20-21页
        2.2.4 软件平台设计方案第21-22页
    2.3 可行性分析第22-23页
        2.3.1 无线传感器网络平台可行性第22页
        2.3.2 安卓移动平台可行性第22-23页
    2.4 本章小结第23-25页
第三章 基于ZigBee无线传感器网络硬件设计第25-35页
    3.1 传感器选择第25-28页
        3.1.1 雨量传感器第25-26页
        3.1.2 振动传感器第26-27页
        3.1.3 泥位传感器第27-28页
        3.1.4 位移传感器第28页
    3.2 核心ZigBee模块第28-31页
        3.2.1 片上系统CC2530第29-30页
        3.2.2 射频芯片CC2591第30页
        3.2.3 无线数传模块设计第30-31页
    3.3 节点外围电路的设计与实现第31-33页
        3.3.1 电源模块设计第31页
        3.3.2 RS232接口模块设计第31页
        3.3.3 脉冲信号检测模块设计第31-32页
        3.3.4 振动信号检测模块设计第32页
        3.3.5 泥位和位移信号检测模块设计第32-33页
        3.3.6 报警模块设计第33页
    3.4 本章小结第33-35页
第四章 基于ZigBee无线传感器网络软件设计第35-53页
    4.1 ZigBee软件开发平台第35页
    4.2 ZigBee协议栈OSAL分析第35-39页
        4.2.1 OSAL消息队列第35-36页
        4.2.2 OSAL运行机理第36-38页
        4.2.3 OSAL应用编程接口第38-39页
    4.3 协调器节点程序设计第39-41页
        4.3.1 协调器软件工作流程第39-40页
        4.3.2 节点设备初始化第40页
        4.3.3 协调器组建网络第40页
        4.3.4 蓝牙串口程序第40-41页
    4.4 路由器节点程序设计第41-43页
        4.4.1 路由器节点工作流程第41-42页
        4.4.2 ZigBee网络树路由算法第42-43页
    4.5 终端节点程序设计第43-44页
        4.5.1 终端节点工作流程第43-44页
        4.5.2 节点加入网络方法第44页
    4.6 传感器采集模块程序设计第44-50页
        4.6.1 采集模块的设计框架第44-45页
        4.6.2 降雨量采集模块设计第45-46页
        4.6.3 振动采集模块设计第46-47页
        4.6.4 泥位采集模块设计第47-48页
        4.6.5 位移采集模块设计第48-50页
    4.7 节点的能量管理第50-52页
        4.7.1 射频RF低功耗模式设计第50-51页
        4.7.2 CC2530低功耗模式设计第51-52页
        4.7.3 硬件定时器计时方法第52页
    4.8 本章小结第52-53页
第五章 Android平台上位机软件设计第53-65页
    5.1 Android上位机界面设计第53-56页
        5.1.1 Android界面设计方法第53页
        5.1.2 登录界面设计第53-54页
        5.1.3 数据采集显示界面设计第54-55页
        5.1.4 参数设置界面设计第55-56页
        5.1.5 蓝牙连接界面设计第56页
    5.2 Android业务逻辑设计第56-62页
        5.2.1 数据采集显示功能逻辑设计第56-57页
        5.2.2 蓝牙通信功能逻辑设计第57-61页
        5.2.3 通讯协议设计第61-62页
    5.3 数据库设计第62-64页
        5.3.1 数据库的选用第62页
        5.3.2 数据表的设计第62-63页
        5.3.3 SQLite数据库的应用第63-64页
    5.4 本章小结第64-65页
第六章 泥石流监测预警指标分析第65-71页
    6.1 预警指标的确定方法第65页
    6.2 泥石流预警等级划分第65-66页
    6.3 降雨量阈值研究第66-68页
    6.4 泥位预警阈值研究第68-69页
    6.5 多种监测手段协同预警第69-70页
    6.6 本章小结第70-71页
第七章 系统测试与分析第71-77页
    7.1 系统的测试方法第71页
    7.2 无线传感器网络性能测试第71-74页
        7.2.1 协调器组网测试第71-72页
        7.2.2 路由器和终端入网测试第72-73页
        7.2.3 节点收发距离测试第73-74页
        7.2.4 无线传感器功耗测试第74页
    7.3 系统功能整体测试第74-76页
    7.4 本章小结第76-77页
第八章 总结与展望第77-79页
    8.1 总结第77页
    8.2 展望第77-79页
致谢第79-81页
参考文献第81-83页
攻读硕士学位期间发表的论文第83页

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