基于ZigBee技术的智能楼宇防火监控系统的研究
摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
1 绪论 | 第14-22页 |
1.1 研究背景及意义 | 第14-15页 |
1.2 国内外研究现状 | 第15-19页 |
1.2.1 智能楼宇的发展 | 第15-16页 |
1.2.2 火灾监控技术的发展 | 第16-19页 |
1.3 本文主要研究内容 | 第19-22页 |
2 ZigBee技术和WSN定位技术的概述 | 第22-38页 |
2.1 ZigBee技术简介 | 第22页 |
2.2 ZigBee技术的特点 | 第22页 |
2.3 ZigBee协议体系结构 | 第22-29页 |
2.3.1 物理层 | 第23-26页 |
2.3.2 媒体访问控制层 | 第26-27页 |
2.3.3 网络层 | 第27-28页 |
2.3.4 应用层 | 第28-29页 |
2.4 ZigBee网络拓扑结构 | 第29-32页 |
2.4.1 ZigBee网络设备 | 第29-30页 |
2.4.2 ZigBee网络拓扑结构 | 第30-32页 |
2.5 无线传感器网络基于测距的定位算法 | 第32-36页 |
2.5.1 无线传感器网络定位简介 | 第32-34页 |
2.5.2 基于测距的WSN定位算法 | 第34-36页 |
2.6 本章小结 | 第36-38页 |
3 智能楼宇防火监控系统的总体设计 | 第38-46页 |
3.1 系统的需求分析 | 第38-39页 |
3.2 系统的总体设计 | 第39-41页 |
3.2.1 系统的总体架构 | 第39-40页 |
3.2.2 系统的网络节点布局 | 第40-41页 |
3.3 系统硬件设计方案 | 第41-42页 |
3.3.1 系统各模块的硬件设计 | 第41-42页 |
3.3.2 系统硬件平台的低功耗设计 | 第42页 |
3.4 系统软件设计方案 | 第42-44页 |
3.5 本章小结 | 第44-46页 |
4 智能楼宇防火监控系统的硬件设计 | 第46-60页 |
4.1 ZigBee射频芯片选型 | 第46-48页 |
4.1.1 ZigBee射频模块的分析 | 第46页 |
4.1.2 CC2530芯片介绍 | 第46-48页 |
4.2 终端数据采集节点的硬件设计 | 第48-54页 |
4.2.1 终端数据采集节点的硬件结构 | 第48页 |
4.2.2 终端数据采集节点各器件和接口的设计 | 第48-53页 |
4.2.3 数据采集节点的电源方案 | 第53页 |
4.2.4 数据采集节点的性能指标 | 第53-54页 |
4.3 路由节点的硬件设计 | 第54-56页 |
4.3.1 路由节点的硬件结构 | 第54-55页 |
4.3.2 路由节点的电源方案 | 第55-56页 |
4.4 协调器节点的硬件设计 | 第56-58页 |
4.4.1 协调器节点硬件结构 | 第56-57页 |
4.4.2 协调器节点各模块的硬件设计 | 第57-58页 |
4.5 监控中心的硬件设计 | 第58页 |
4.6 本章小结 | 第58-60页 |
5 智能楼宇防火监控系统的软件设计 | 第60-80页 |
5.1 系统的开发环境与开发工具 | 第60-62页 |
5.1.1 IAR EW嵌入式软件开发平台 | 第60页 |
5.1.2 Z-Stack协议栈开发平台 | 第60-62页 |
5.2 终端数据采集节点的软件设计 | 第62-65页 |
5.3 路由节点的软件设计 | 第65-66页 |
5.4 协调器节点的软件设计 | 第66-67页 |
5.5 监控中心PC端的软件设计 | 第67-72页 |
5.5.1 监控中心软件的功能模块划分 | 第67-68页 |
5.5.2 监控中心PC端软件流程图 | 第68-69页 |
5.5.3 数据库设计 | 第69-70页 |
5.5.4 PC端软件主要界面 | 第70-72页 |
5.6 定位模块的设计 | 第72-77页 |
5.6.1 RSSI测距原理 | 第72页 |
5.6.2 Bounding-box定位算法 | 第72-77页 |
5.7 系统测试 | 第77-78页 |
5.7.1 系统功能测试 | 第77页 |
5.7.2 节点性能测试 | 第77-78页 |
5.8 本章小结 | 第78-80页 |
6 总结与展望 | 第80-82页 |
6.1 总结 | 第80页 |
6.2 展望 | 第80-82页 |
参考文献 | 第82-86页 |
致谢 | 第86-88页 |
作者简介及读研期间主要科研成果 | 第88页 |