摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
第一章 绪论 | 第12-18页 |
1.1 课题研究背景 | 第12-13页 |
1.2 国内外电调天线设备控制系统的发展现状 | 第13-15页 |
1.2.1 国外电调天线设备控制系统的发展现状 | 第13-14页 |
1.2.2 国内电调天线设备控制系统的发展现状 | 第14-15页 |
1.3 课题来源及主要研究内容 | 第15-16页 |
1.4 本文组织结构 | 第16-18页 |
第二章 控制系统的相关理论分析 | 第18-27页 |
2.1 AISG协议研究 | 第18-21页 |
2.1.1 AISG协议的发展背景 | 第18-19页 |
2.1.2 AISG协议规范 | 第19-20页 |
2.1.3 AISG协议通信模型 | 第20-21页 |
2.2 控制系统网关转换研究 | 第21-23页 |
2.2.1 网关介绍 | 第21-22页 |
2.2.2 Web服务器技术 | 第22-23页 |
2.2.3 网关实现方案 | 第23页 |
2.3 控制系统硬件研究 | 第23-24页 |
2.4 电调天线设备扫描算法 | 第24-26页 |
2.4.1 电调天线设备扫描算法研究背景 | 第24-25页 |
2.4.2 电调天线设备研究的内容 | 第25-26页 |
2.5 本章小结 | 第26-27页 |
第三章 控制系统的硬件设计 | 第27-34页 |
3.1 控制系统硬件电路设计方案 | 第27-28页 |
3.2 电源模块设计 | 第28-31页 |
3.2.1 电压模块设计方案 | 第28-29页 |
3.2.2 电源模块电路设计 | 第29-31页 |
3.3 AISG通信模块设计 | 第31-32页 |
3.4 远程网络通信模块设计 | 第32-33页 |
3.5 本章小结 | 第33-34页 |
第四章 控制系统的软件设计 | 第34-60页 |
4.1 AISG协议栈的设计 | 第34-56页 |
4.1.1 HDLC协议描述 | 第35-39页 |
4.1.2 链路层软件的设计与实现 | 第39-44页 |
4.1.3 应用层软件设计 | 第44-56页 |
4.2 动态嵌入式Web服务器的设计 | 第56-58页 |
4.2.1 嵌入式Web服务器的设计与实现 | 第56-57页 |
4.2.2 CGI实现 | 第57-58页 |
4.3 本章小结 | 第58-60页 |
第五章 电调天线设备扫描算法的研究 | 第60-73页 |
5.1 基于B叉树的设备扫描算法 | 第60-64页 |
5.1.1 基于B叉树的设备扫描算法思想描述 | 第60页 |
5.1.2 基于B叉树的设备扫算法描述 | 第60-61页 |
5.1.3 B叉树算法性能分析 | 第61-64页 |
5.2 一种基于B-2树型结构的通用电调天线设备扫描算法 | 第64-68页 |
5.2.1 通用设备扫描算法思想 | 第64-65页 |
5.2.2 通用的设备扫描算法描述 | 第65-66页 |
5.2.3 通用的设备扫描算法性能分析 | 第66-68页 |
5.3 一种考虑时间配比因子的专用电调天线设备扫描算法 | 第68-72页 |
5.3.1 专用设备扫描算法思想 | 第68-69页 |
5.3.2 专用的设备扫描算法描述 | 第69-70页 |
5.3.3 专用的设备扫描算法性能分析 | 第70-72页 |
5.4 本章小结 | 第72-73页 |
第六章 整体系统的实现和测试 | 第73-81页 |
6.1 整体系统的功能模块 | 第73-74页 |
6.2 平台功能模块的具体实现 | 第74-77页 |
6.2.1 扫描设备 | 第74-75页 |
6.2.2 获取倾角 | 第75-76页 |
6.2.3 设置倾角 | 第76-77页 |
6.3 平台展示 | 第77-80页 |
6.3.1 设备状态 | 第78-79页 |
6.3.2 配置文件与站点设置 | 第79-80页 |
6.3.3 系统设置 | 第80页 |
6.3.4 用户管理与总结信息报告 | 第80页 |
6.4 本章小结 | 第80-81页 |
第七章 总结与展望 | 第81-83页 |
7.1 本文总结 | 第81-82页 |
7.2 未来的展望 | 第82-83页 |
致谢 | 第83-84页 |
参考文献 | 第84-89页 |
作者攻读硕士期间取得的成果 | 第89-90页 |