摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
1 绪论 | 第12-15页 |
1.1 选题背景 | 第12-13页 |
1.2 论文的主要工作 | 第13页 |
1.3 本文的组织结构 | 第13-15页 |
2 GSM 移动通信网络概述 | 第15-20页 |
2.1 GSM 移动通信网络基础 | 第15-16页 |
2.2 GSM 网络区域定义 | 第16-18页 |
2.3 GSM 手机定位业务系统结构 | 第18-19页 |
2.4 本章小结 | 第19-20页 |
3 移动定位技术的研究 | 第20-25页 |
3.1 CELL ID 定位方法 | 第20页 |
3.2 基于场强测量的定位方法 | 第20-22页 |
3.3 到达时间/到达时间差(TOA/TDOA)定位技术 | 第22-23页 |
3.4 GPS 和 AGPS 定位技术 | 第23页 |
3.5 移动定位技术总结分析 | 第23-24页 |
3.6 本章小结 | 第24-25页 |
4 探测仪探测技术的研究 | 第25-30页 |
4.1 控制与探测的AT 指令研究 | 第25-26页 |
4.2 探测仪的GSM 网络探测 | 第26-27页 |
4.3 探测仪的CDMA 网络探测 | 第27-28页 |
4.4 GPS 终端无线探测 | 第28-29页 |
4.5 本章小结 | 第29-30页 |
5 探测仪系统的技术选型 | 第30-40页 |
5.1 嵌入式软件系统的选型研究 | 第30-36页 |
5.1.1 嵌入式操作系统的选型 | 第31页 |
5.1.2 嵌入式开发语言的研究 | 第31-32页 |
5.1.3 嵌入式开发工具的选择 | 第32-33页 |
5.1.4 串口通信研发技术 | 第33-35页 |
5.1.5 异步多线程研发技术 | 第35页 |
5.1.6 嵌入式数据库技术 | 第35-36页 |
5.2 探测仪硬件系统的选型研究 | 第36-38页 |
5.2.1 ARM 芯片的选型和使用 | 第37页 |
5.2.2 存储器选型和使用 | 第37页 |
5.2.3 LCD 显示屏及触摸屏 | 第37页 |
5.2.4 串口扩展电路 | 第37-38页 |
5.3 探测终端模块的选型和使用 | 第38-39页 |
5.3.1 GSM 探测模块 | 第38页 |
5.3.2 CDMA 探测模块 | 第38页 |
5.3.3 GPS 探测模块 | 第38页 |
5.3.4 串口扩展芯片 | 第38-39页 |
5.4 本章小节 | 第39-40页 |
6 探测仪系统的设计与实现 | 第40-58页 |
6.1 系统硬件结构 | 第40-42页 |
6.2 软件架构设计 | 第42-44页 |
6.3 用例模型 | 第44-46页 |
6.4 业务流程 | 第46-48页 |
6.4.1 用户登录流程 | 第46页 |
6.4.2 档案管理流程 | 第46-47页 |
6.4.3 探测流程 | 第47-48页 |
6.5 串口操作模块的设计 | 第48-51页 |
6.5.1 软硬件接口命令的设计 | 第48-49页 |
6.5.2 串口操作类的设计 | 第49-50页 |
6.5.3 串口返回数据的处理 | 第50-51页 |
6.6 数据库模块的设计 | 第51-52页 |
6.6.1 数据库支持软件的安装 | 第51页 |
6.6.2 数据库结构的设计 | 第51页 |
6.6.3 数据库操作 | 第51-52页 |
6.7 辅助功能的设计 | 第52-53页 |
6.8 软件界面的设计 | 第53-56页 |
6.8.1 软件界面设计思路 | 第53页 |
6.8.2 软件界面设计实例 | 第53-56页 |
6.9 探测仪软件开发工具与调试 | 第56-57页 |
6.9.1 EVC 的安装 | 第56-57页 |
6.9.2 编写和调试程序 | 第57页 |
6.10 本章小结 | 第57-58页 |
7 探测仪系统测试 | 第58-66页 |
7.1 测试方案 | 第58-59页 |
7.2 测试环境 | 第59页 |
7.3 实地测试与结果分析 | 第59-65页 |
7.4 测试小结 | 第65页 |
7.5 本章小结 | 第65-66页 |
8 结论和展望 | 第66-68页 |
8.1 本文研究工作总结 | 第66-67页 |
8.2 进一步的工作和建议 | 第67-68页 |
参考文献 | 第68-70页 |
致谢 | 第70-71页 |
攻读学位期间发表的学术论文目录 | 第71-74页 |
上海交通大学学位论文答辩决议书 | 第74页 |