摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5页 |
缩略词 | 第12-13页 |
第一章 绪论 | 第13-17页 |
1.1 研究背景及意义 | 第13页 |
1.2 国内外研究现状 | 第13-15页 |
1.3 本文主要研究内容 | 第15页 |
1.4 本文组织结构 | 第15-17页 |
第二章 系统的设计方案和整体架构 | 第17-23页 |
2.1 监测系统的需求分析 | 第17-18页 |
2.2 高炉冷却水温差热负荷监测系统设计方案 | 第18-20页 |
2.3 基于节点能量的无线自组网 | 第20-22页 |
2.3.1 能量路由协议介绍 | 第20-21页 |
2.3.2 AODV路由协议 | 第21页 |
2.3.3 EMAODV路由协议 | 第21-22页 |
2.4 本章小结 | 第22-23页 |
第三章 高炉冷却水温差热负荷监测系统硬件设计 | 第23-31页 |
3.1 温度传感器和流量传感器的选择 | 第23-24页 |
3.1.1 温度测量原理和温度传感器的选择 | 第23页 |
3.1.2 流量测量原理和流量传感器的选择 | 第23-24页 |
3.2 监测系统硬件电路的设计 | 第24-30页 |
3.2.1 热电阻测量电路 | 第24-26页 |
3.2.2 无线通讯模块设计 | 第26-28页 |
3.2.3 传感器采集节点硬件设计 | 第28-29页 |
3.2.4 中继节点硬件设计 | 第29-30页 |
3.2.5 基站硬件设计 | 第30页 |
3.3 本章小结 | 第30-31页 |
第四章 路由协议的自组网算法设计 | 第31-48页 |
4.1 能量多路径路由 | 第31-32页 |
4.2 AODV路由协议 | 第32-40页 |
4.2.1 AODV路由协议概述 | 第32-33页 |
4.2.2 AODV路由协议的消息格式 | 第33-36页 |
4.2.3 AODV路由协议的运行方式 | 第36-40页 |
4.3 基于能量多路径的EMAODV路由协议 | 第40-47页 |
4.3.1 链路不相交多路径概念 | 第41页 |
4.3.2 基于节点能量的路径选择 | 第41-43页 |
4.3.3 基于节点能量的路由发现机制 | 第43-45页 |
4.3.4 基于节点能量的路由维护机制 | 第45-46页 |
4.3.5 EMAODV路由协议的消息格式和路由表格式 | 第46-47页 |
4.4 本章小结 | 第47-48页 |
第五章 高炉冷却水温差热负荷监测WSN的软件设计 | 第48-69页 |
5.1 TinyOS操作系统与nesC编程语言 | 第48-53页 |
5.1.1 TinyOS操作系统介绍 | 第48-52页 |
5.1.2 nesC编程语言介绍 | 第52-53页 |
5.2 传感器采集节点软件设计 | 第53-58页 |
5.2.1 传感器采集节点的滤波设计 | 第53-54页 |
5.2.2 传感器采集节点的工作过程 | 第54-58页 |
5.3 中继节点软件设计 | 第58-59页 |
5.4 基站软件设计 | 第59-65页 |
5.4.1 Uart串口通信组件设计 | 第59-60页 |
5.4.2 基站与工控机的通信 | 第60-63页 |
5.4.3 基站的工作过程 | 第63-65页 |
5.5 EMAODV路由协议在TinyOS操作系统上的实现 | 第65-68页 |
5.5.1 EMAODV路由协议的消息格式和路由表设计 | 第65-66页 |
5.5.2 EMAODV路由协议的组件设计 | 第66-68页 |
5.6 本章小结 | 第68-69页 |
第六章 系统测试与结果分析 | 第69-80页 |
6.1 软件测试环境搭建 | 第69-71页 |
6.1.1 EditPlus代码编辑工具 | 第69页 |
6.1.2 Cygwin软件开发编译平台 | 第69-70页 |
6.1.3 AVR Studio程序下载平台 | 第70-71页 |
6.2 硬件设备测试 | 第71-72页 |
6.2.1 设备无线通信测试 | 第71页 |
6.2.2 采集节点的数据采集测试和基站测试 | 第71-72页 |
6.3 自组网路由算法测试 | 第72-75页 |
6.4 控制命令运行测试 | 第75-77页 |
6.4.1 数据采集周期变更命令测试 | 第75-76页 |
6.4.2 取特定节点数据命令测试 | 第76-77页 |
6.5 硬件成果展示 | 第77-79页 |
6.6 本章小结 | 第79-80页 |
总结与展望 | 第80-81页 |
致谢 | 第81-82页 |
参考文献 | 第82-85页 |
作者简介 | 第85页 |