摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第11-17页 |
1.1 研究的背景及意义 | 第11-13页 |
1.1.1 研究的背景 | 第11页 |
1.1.2 研究的意义 | 第11-13页 |
1.2 远程医疗的现状和趋势 | 第13-14页 |
1.2.1 国外研究现状 | 第13页 |
1.2.2 国内的研究现状 | 第13-14页 |
1.2.3 物联网概念 | 第14页 |
1.3 课题的提出及研究意义 | 第14-15页 |
1.4 论文研究的内容与结构 | 第15-16页 |
1.4.1 研究内容 | 第15-16页 |
1.4.2 论文结构 | 第16页 |
1.5 本章小结 | 第16-17页 |
第二章 基于移动互联的远程医疗监护系统架构设计 | 第17-31页 |
2.1 基于移动互联的远程医疗监护系统需求分析 | 第17-18页 |
2.1.1 功能需求分析 | 第17-18页 |
2.1.2 性能要求分析 | 第18页 |
2.2 ZigBee 协议的主要介绍 | 第18-22页 |
2.2.1 ZigBee 的特点 | 第18-19页 |
2.2.2 ZigBee 与其它短距离无线标准比较 | 第19-20页 |
2.2.3 ZigBee 标准概述 | 第20-21页 |
2.2.4 msstatePAN 协议栈概述 | 第21-22页 |
2.3 GPRS 技术 | 第22-24页 |
2.3.1 GPRS 通信网络技术概述 | 第22-23页 |
2.3.2 GPRS 网络结构 | 第23-24页 |
2.4 人体生理参数的特点与采集方法 | 第24-25页 |
2.4.1 血压的特点与采集方法 | 第24-25页 |
2.4.2 脉搏的特点及采集方法 | 第25页 |
2.5 基于移动互联的远程医疗监护系统整体架构 | 第25-30页 |
2.5.1 整体结构 | 第25-27页 |
2.5.2 数据传输帧格式 | 第27-29页 |
2.5.3 生理检测节点接入方案 | 第29-30页 |
2.6 本章小结 | 第30-31页 |
第三章 ZigBee 网络与 GPRS 网络的构建 | 第31-41页 |
3.1 引言 | 第31页 |
3.2 ZigBee 网络的建立过程 | 第31-33页 |
3.2.1 协调器初始化一个网络 | 第31-32页 |
3.2.2 节点加入网络 | 第32-33页 |
3.3 自组网与对码实现组网 | 第33-34页 |
3.3.1 自组网过程 | 第33页 |
3.3.2 对码连接 | 第33-34页 |
3.4 网络拓扑结构的分类与设计 | 第34-36页 |
3.4.1 网络节点的分类 | 第34-35页 |
3.4.2 网络拓扑结构 | 第35-36页 |
3.5 采集模块上传数据方式 | 第36-38页 |
3.6 GPRS 的设计 | 第38-41页 |
3.6.1 GPRS DTU 模块 | 第38页 |
3.6.2 AT 指令集 | 第38-41页 |
第四章 网关的构架设计 | 第41-49页 |
4.1 网关的总体连接 | 第41-42页 |
4.2 网关硬件选择与连接 | 第42-44页 |
4.2.1 网关的硬件选择 | 第42页 |
4.2.2 C8051F340 外围器件连接图 | 第42-43页 |
4.2.3 网关连接线路的设计 | 第43-44页 |
4.3 网关软件部分的设计 | 第44-48页 |
4.3.1 数据的存储 | 第45-46页 |
4.3.2 网络稳定性的提高 | 第46-48页 |
4.4 本章小结 | 第48-49页 |
第五章 互联的远程监护系统性能测试 | 第49-56页 |
5.1 部分实物展示及测试结果 | 第49-50页 |
5.2 传输准确性测试 | 第50-51页 |
5.3 网络的自恢复能力测试 | 第51-54页 |
5.3.1 ZigBee 网络的自恢复能力测试 | 第51-52页 |
5.3.2 GPRS 网络稳定性测试 | 第52-54页 |
5.4 GPRS 网络流量的的测试 | 第54页 |
5.5 ZigBee 网络通信距离测试 | 第54-55页 |
5.6 本章小结 | 第55-56页 |
总结与展望 | 第56-58页 |
参考文献 | 第58-62页 |
攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第62-63页 |
致谢 | 第63-64页 |
附件 | 第64页 |