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排水管网系统状态监测技术研究

摘要第5-6页
Abstract第6页
第一章 绪论第10-16页
    1.1 引言第10页
    1.2 国内外研究现状第10-14页
        1.2.1 排水管网状态监测技术国内外研究现状第10页
        1.2.2 水位检测技术国内外研究现状第10-12页
        1.2.3 无线传感网络技术国内外现状第12-14页
    1.3 论文的主要内容第14-15页
    1.4 论文结构安排第15-16页
第二章 排水管水位监测系统总体架构设计第16-21页
    2.1 系统功能分析第16页
    2.2 系统整体架构设计第16-19页
    2.3 排水管监测系统关键技术第19-20页
    2.4 本章小结第20-21页
第三章 排水管网水位监测系统传感器节点设计第21-36页
    3.1 传感器节点的组成结构第21页
    3.2 超声波测距模块的设计第21-26页
        3.2.1 超声波测距原理第21-22页
        3.2.2 超声波测距误差分析第22页
        3.2.3 超声波测距模块组成结构第22-23页
        3.2.4 超声波换能器的选择第23-24页
        3.2.5 超声波测距模块硬件设计第24-26页
    3.3 MCU模块的选择第26-27页
    3.4 433MHZ无线传输模块设计第27-30页
        3.4.1 433MHZ无线模块硬件设计第27-28页
        3.4.2 433MHZ无线模块的通信流程第28-30页
    3.5 电池供电模块设计第30-33页
        3.5.1 电池供电模块硬件设计第30-32页
        3.5.2 电源通断控制电路设计第32-33页
    3.6 传感器节点软件设计第33-34页
    3.7 传感器节点的能耗管理第34-35页
    3.8 本章小结第35-36页
第四章 无线通信网络拓扑结构及模块的设计第36-49页
    4.1 无线传感网络的总体架构设计第36页
    4.2 传感器节点与中继节点之间的组网设计第36-38页
        4.2.1 433MHZ无线网络拓扑结构的设计第36-37页
        4.2.2 433MHZ无线网络通信流程第37-38页
    4.3 中继节点之间以及中继节点与网关节点之间的组网设计第38-41页
        4.3.1 zigbee无线网络拓扑结构的设计第38-39页
        4.3.2 组建zigbee网络第39-41页
    4.4 网关节点与服务器之间的组网设计第41-42页
        4.4.1 GPRS无线网络拓扑结构的设计第41页
        4.4.2 网关节点与服务器之间的通信流程第41-42页
    4.5 中继节点的设计第42-44页
        4.5.1 中继节点的硬件设计第42-43页
        4.5.2 中继节点的软件设计第43-44页
    4.6 网关节点的设计第44-45页
        4.6.1 网关节点的硬件设计第44-45页
        4.6.2 网关节点的软件设计第45页
    4.7 排水管网络监测系统应用协议的设计第45-48页
        4.7.1 协议栈的选用第45-46页
        4.7.2 传感器节点与中继节点之间的握手协议第46-47页
        4.7.3 中继器节点之间以及与网关节点之间的握手协议第47页
        4.7.4 网关节点与监控中心的握手协议第47-48页
    4.8 本章小结第48-49页
第五章 客户端监控软件的设计与结果验证第49-52页
    5.1 排水管网络监控端的设计第49-51页
        5.1.1 客户端软件组成部分与功能第49-50页
        5.1.2 排水管网客户端监控软件设计流程第50-51页
    5.2 本章小结第51-52页
第六章 总结与展望第52-54页
    6.1 论文总结第52页
    6.2 论文展望第52-54页
致谢第54-55页
参考文献第55-58页
附录第58页

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