摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
第1章 绪论 | 第9-18页 |
1.1 课题来源及研究目的和意义 | 第9-12页 |
1.1.1 课题来源 | 第9页 |
1.1.2 研究目的和意义 | 第9-12页 |
1.2 放射源安全管理系统研究发展现状 | 第12-16页 |
1.2.1 放射源安全管理系统简介 | 第12-13页 |
1.2.2 嵌入式操作系统技术 | 第13页 |
1.2.3 国内放射源安全管理发展现状及趋势 | 第13-15页 |
1.2.4 国外放射源安全管理发展现状及趋势 | 第15-16页 |
1.3 本文研究的主要内容 | 第16-18页 |
第2章 放射源安全管理系统的模型 | 第18-30页 |
2.1 放射源安全管理系统简介 | 第18页 |
2.2 放射源安全管理的特点 | 第18-24页 |
2.3 系统总体设计 | 第24-27页 |
2.3.1 中央处理器简介 | 第25页 |
2.3.2 通讯模块接口设计 | 第25-26页 |
2.3.3 定位模块接口设计 | 第26-27页 |
2.4 放射源安全管理系统监测端主要技术指标 | 第27-29页 |
2.4.1 一般特性 | 第27-28页 |
2.4.2 辐射特性(137Cs参考辐射源) | 第28页 |
2.4.3 电特性 | 第28页 |
2.4.4 环境特性 | 第28-29页 |
2.4.5 机械特性 | 第29页 |
2.5 本章小结 | 第29-30页 |
第3章 嵌入式系统在放射源安全管理系统中的应用 | 第30-41页 |
3.1 在放射源安全管理系统中嵌入FreeRTOS系统 | 第30-33页 |
3.1.1 嵌入式系统的特点 | 第30-31页 |
3.1.2 FreeRTOS 系统的移植 | 第31-33页 |
3.2 数据采集的研究 | 第33-35页 |
3.2.1 放射源监测终端 GPS 定位数据采集 | 第33-34页 |
3.2.2 环境剂量数据的采集 | 第34-35页 |
3.2.3 实时视频监控数据的采集 | 第35页 |
3.3 嵌入式系统中数据传输处理的研究 | 第35-40页 |
3.3.1 放射源数据包结构 | 第35-36页 |
3.3.2 数据包的CRC(Cyclic Redundancy Check)校验 | 第36-38页 |
3.3.3 通信协议的改进 | 第38-40页 |
3.4 本章小结 | 第40-41页 |
第4章 放射源安全管理系统中数据通讯的优化研究 | 第41-49页 |
4.1 放射源安全监管体系概述 | 第41页 |
4.2 数据通信机制优化的设计 | 第41-45页 |
4.2.1 数据通信机制优化目的与意义 | 第42页 |
4.2.2 数据通信框架结构 | 第42-45页 |
4.3 数据通信框架的实现 | 第45-48页 |
4.3.1 任务队列的构建 | 第45-46页 |
4.3.2 异步数据通信模型 | 第46-47页 |
4.3.3 工作任务的调度管理 | 第47-48页 |
4.4 本章小结 | 第48-49页 |
第5章 实验结果与分析 | 第49-59页 |
5.1 射线剂量采集实验 | 第49-54页 |
5.1.1 G-M 计数管数据标定及测试结果分析 | 第49-50页 |
5.1.2 技术管组合排列对射线吸收影响实验 | 第50-52页 |
5.1.3 实验数据 | 第52-54页 |
5.1.4 实验结论 | 第54页 |
5.2 关于数据通信优化实验 | 第54-56页 |
5.2.1 实验测试数据 | 第54-56页 |
5.2.2 实验结论 | 第56页 |
5.3 数据接入设计 | 第56-58页 |
5.4 本章小结 | 第58-59页 |
结论 | 第59-60页 |
参考文献 | 第60-64页 |
攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果 | 第64-67页 |
致谢 | 第67-68页 |
个人简历 | 第68页 |