摘要 | 第4-5页 |
abstract | 第5页 |
第1章 绪论 | 第9-15页 |
1.1 研究背景 | 第9-10页 |
1.2 研究目的及意义 | 第10-11页 |
1.3 国内外研究现状 | 第11-13页 |
1.3.1 国外研究现状 | 第11-12页 |
1.3.2 国内研究现状 | 第12-13页 |
1.4 主要研究内容与章节安排 | 第13-15页 |
第2章 Zigbee技术简介 | 第15-20页 |
2.1 Zigbee技术起源 | 第15页 |
2.2 Zigbee协议标准 | 第15-16页 |
2.3 Zigbee技术在危化品监控中的优势 | 第16-17页 |
2.4 各类短距离通信技术 | 第17-19页 |
2.4.1 红外技术 | 第17页 |
2.4.2 WIFI技术 | 第17-18页 |
2.4.3 UWB技术 | 第18页 |
2.4.4 NFC技术 | 第18页 |
2.4.5 蓝牙技术 | 第18-19页 |
2.5 Zigbee技术与其它短距离通信技术比较 | 第19-20页 |
第3章 Zigbee协议栈介绍 | 第20-26页 |
3.1 Zigbee协议栈的组成 | 第20-21页 |
3.2 Zigbee和IEEE802.15.4 协议层 | 第21-23页 |
3.2.1 物理层 | 第21页 |
3.2.2 介质访问层 | 第21-22页 |
3.2.3 网络层 | 第22页 |
3.2.4 应用层 | 第22页 |
3.2.5 安全服务 | 第22-23页 |
3.3 TI Z-Stack Mesh协议栈介绍 | 第23-24页 |
3.4 常见的Zigbee协议栈 | 第24-26页 |
3.4.1 FREAKZ协议栈 | 第24页 |
3.4.2 CONTIKI操作系统 | 第24-25页 |
3.4.3 MSSTATE PAN协议栈 | 第25页 |
3.4.4 TINY OS系统 | 第25-26页 |
第4章 Z-Stack Mesh协议栈分析 | 第26-35页 |
4.1 Z-Stack协议栈整体架构 | 第26-28页 |
4.2 OSAL系统介绍 | 第28-29页 |
4.2.1 OSAL和Z-Stack Mesh的关系 | 第28页 |
4.2.2 OSAL运行机制 | 第28-29页 |
4.3 协议栈初始化网络功能 | 第29-30页 |
4.4 协议栈对设备断网的处理 | 第30-31页 |
4.5 协议栈安全加密管理 | 第31-32页 |
4.6 协议栈白名单方案 | 第32-35页 |
第5章 Z-Stack Mesh协议栈开发 | 第35-51页 |
5.1 开发环境介绍 | 第35-36页 |
5.1.1 协议栈开发软件 | 第35页 |
5.1.2 测试硬件平台 | 第35-36页 |
5.2 危化品安全监控网络需求分析 | 第36-37页 |
5.3 开发主要内容 | 第37-38页 |
5.4 重点功能开发详细说明 | 第38-51页 |
5.4.1 增加网内全部设备信息汇聚功能 | 第38-40页 |
5.4.2 增加同上位机数据同步机制 | 第40-42页 |
5.4.3 调整协议栈AGE功能 | 第42-44页 |
5.4.4 动态数据收发间隔 | 第44-45页 |
5.4.5 驱动多种传感器 | 第45-48页 |
5.4.6 设备白名单管理功能 | 第48-49页 |
5.4.7 增加设备检测目标网络功能 | 第49-51页 |
第6章 测试及结果分析 | 第51-58页 |
6.1 测试项目介绍 | 第51-52页 |
6.2 主要测试内容 | 第52-53页 |
6.3 出现的问题及改进方案 | 第53-58页 |
6.3.1 传感器数据采集延时大 | 第53-54页 |
6.3.2 应用层数据透传协议不完善 | 第54-55页 |
6.3.3 网关路由断网处理 | 第55-56页 |
6.3.4 传感器数据摆动大 | 第56-57页 |
6.3.5 持续改进的内容 | 第57-58页 |
第7章 总结和展望 | 第58-60页 |
7.1 工作总结 | 第58页 |
7.2 展望 | 第58-60页 |
参考文献 | 第60-63页 |
附录A OSAL启动代码 | 第63-65页 |
附录B 传感器初始化代码 | 第65-67页 |
发表论文和参加科研情况说明 | 第67-68页 |
致谢 | 第68-69页 |