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基于物联网技术的二氧化碳监测系统研究

摘 要第4-5页
Abstract第5-6页
1 绪论第10-15页
    1.1 课题的研究意义及背景第10-11页
        1.1.1 课题研究背景第10-11页
        1.1.2 课题研究的意义第11页
    1.2 国内外研究现状第11-13页
        1.2.1 物联网技术的研究现状第11-12页
        1.2.2 监测技术的研究现状第12-13页
    1.3 论文的研究目的和主要内容第13页
    1.4 论文的内容安排第13-14页
    1.5 本章小结第14-15页
2 系统应用的相关理论技术及其总体设计第15-20页
    2.1 物联网技术第15页
    2.2 Zigbee短距离无线传输技术第15-16页
    2.3 CO2红外检测技术第16-18页
    2.4 GPRS远距离通信技术第18页
    2.5 系统的总体设计第18-19页
        2.5.1 系统设计的需求分析第18页
        2.5.2 系统的总体框架第18-19页
    2.6 本章小结第19-20页
3 感知层设计第20-37页
    3.1 感知层总体设计第20-21页
    3.2 环境因子检测部分的传感器选择与性能分析第21-24页
        3.2.1 空气温湿度传感器第21页
        3.2.2 土壤温湿度传感器第21-22页
        3.2.3 大气气压传感器第22-23页
        3.2.4 风速、风向传感器第23页
        3.2.5 雨量传感器第23-24页
    3.3 红外二氧化碳监测装置部分第24-27页
        3.3.1 红外监测装置总体设计第24页
        3.3.2 气样采集模块第24-25页
        3.3.3 红外分析模块第25-26页
        3.3.4 红外传感器选择第26-27页
    3.4 监测控制模块第27-32页
        3.4.1 CC2530 微处理器第27-28页
        3.4.2 监测控制模块结构第28-32页
    3.5 太阳能供电部分第32-34页
        3.5.1 装置的组成与接线示意图第32-33页
        3.5.2 太阳能控制器的选择第33-34页
    3.6 感知层软件设计第34-36页
    3.7 本章小结第36-37页
4 传输层设计第37-47页
    4.1 传输层整体设计第37页
    4.2 短距离ZigBee技术第37-44页
        4.2.1 组网方式第37-40页
        4.2.2 Zigbee传输模块构建第40-42页
        4.2.3 Zigbee工作流程第42-44页
    4.3 GPRS远距离传输第44-45页
        4.3.1 GPRS DTU模块第44页
        4.3.2 DTU型号及其特点第44-45页
        4.3.3 GPRS DTU工作流程第45页
    4.4 本章小结第45-47页
5 应用层设计第47-52页
    5.1 数据库的设计第47-50页
        5.1.1 数据库的选择第47页
        5.1.2 数据库的概念设计步骤和结构设计第47-48页
        5.1.3 数据库的逻辑结构设计第48-50页
    5.2 上位机软件设计第50-51页
        5.2.1 软件总体结构框架第50-51页
        5.2.2 软件模块功能设计第51页
    5.3 本章小结第51-52页
6 系统功能实现第52-59页
    6.1 上位机相关软件的设置第52-54页
        6.1.1 动态域名申请第52页
        6.1.2 路由器设置第52-53页
        6.1.3 虚拟端口设置第53-54页
    6.2 系统登录第54页
    6.3 监测系统第54-55页
    6.4 历史数据查询第55-57页
    6.5 数据处理第57页
    6.6 本章小结第57-59页
7 结论与展望第59-61页
    7.1 结论第59页
    7.2 展望第59-61页
参考文献第61-64页
作者简介第64-65页
致谢第65-66页

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