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基于无线Mesh网络的海岸环境监测系统和水下光学无线通信技术研究

摘要第1-6页
Abstract第6-9页
1 前言第9-17页
   ·课题背景与意义第9-10页
   ·水下光学无线通信技术及进展第10-13页
     ·水下无线通信技术优势第10-12页
     ·水下光学无线通信的国内外发展现状第12-13页
   ·无线传感器网络技术在海岸环境连续监测中带来的挑战与机遇第13-15页
     ·无线传感器网络技术特点第13-14页
     ·无线传感器网络技术在海洋环境监测的应用现状第14-15页
   ·本论文的工作及结构第15-17页
     ·研究目的第15-16页
     ·研究内容第16-17页
2 基于LED 的水下光学无线通信系统的设计第17-25页
   ·引言第17页
   ·水下光学无线通信技术构成第17-18页
   ·光发射系统的设计第18-20页
     ·光源的选择第18-19页
     ·发射电路设计第19-20页
   ·光学收发天线的设计第20-21页
     ·发射与接收光学系统第20-21页
     ·滤波片的选择第21页
   ·光接收系统设计第21-23页
     ·光电二极管的选择第21-22页
     ·接收电路设计第22-23页
   ·收发模块的PCB 实现第23-24页
   ·本章小结第24-25页
3 水下光学无线通信系统的仿真分析第25-36页
   ·引言第25页
   ·海水信道对光学通信的影响第25-27页
     ·海水的吸收特性第25页
     ·海水的散射特性第25-26页
     ·海水的衰减特性第26-27页
   ·基于PSPICE 的水下光学通信系统仿真方法第27-31页
     ·PSpice 仿真软件概述第27-28页
     ·信道模型建立方法第28-29页
     ·发射与接收电路模型第29-31页
   ·仿真结果与分析第31-34页
     ·电路性能分析第31-33页
     ·通信误码率第33-34页
   ·小结第34-36页
4 海岸环境监测的无线传感器网络技术第36-44页
   ·引言第36页
   ·海岸环境监测的无线传感器网络架构第36-38页
     ·传统海岸环境监测网络技术第36页
     ·无线Mesh 网络与蜂窝网络和无线局域网的区别第36-37页
     ·基于无线Mesh 网络的海岸监测系统架构第37-38页
   ·基于TINYOS 的无线传感器平台第38-43页
     ·无线传感器操作系统TinyOS 及IEEE802.15.4/ZigBee 协议第38-40页
     ·无线传感器平台Mote 硬件介绍第40-43页
   ·本章小结第43-44页
5 基于无线传感器网络的海岸监测原型系统的实现第44-57页
   ·引言第44页
   ·多跳无线传感器网络应用软件设计第44-46页
   ·海岸监测传感器网络系统设计与制作第46-52页
     ·传感器节点制作第46-47页
     ·海岸传感器监测网络系统软件架构第47-50页
     ·单跳网络模拟实验第50-51页
     ·多跳网络实验第51-52页
   ·现场监测实验第52-54页
     ·崂山校园湖监测网络实验第52-53页
     ·青岛第二海水浴场监测网络实验第53-54页
   ·实验结果第54-56页
     ·校园湖实验结果与分析第54-55页
     ·青岛第二海水浴场实验结果与分析第55-56页
   ·本章小结第56-57页
6 总结和展望第57-59页
   ·总结第57-58页
   ·展望第58-59页
参考文献第59-61页
附录1 发射和接收电路PCB 输出图第61-62页
附录2 LED 的 PSPICE 描述语言第62-63页
附录3 数据格式第63-65页
附录4 多跳网络读取数据源代码第65-67页
附录5 路由选择算法源代码第67-68页
致谢第68-69页
个人简历和发表的学术论文第69页

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