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综合自动气象观测站协议研究与实现

摘要第1-7页
ABSTRACT第7-9页
第一章 绪论第9-13页
   ·研究背景及意义第9-10页
   ·研究现状第10-11页
   ·本论文研究内容第11-13页
第二章 气象站技术概述第13-18页
   ·气象观测站架构第13页
   ·气象站技术第13-15页
     ·自动气象站技术第13-14页
     ·气象仪器技术第14-15页
   ·气象行业规范第15-17页
     ·气象行业规范内容第15-16页
     ·气象行业数据传输格式第16-17页
   ·本章小结第17-18页
第三章 气象仪器通信协议设计第18-31页
   ·气象仪器通信协议制定原则第18页
   ·气象仪器通信协议OSI模型第18-19页
   ·气象仪器通信协议设计第19-30页
     ·底层协议第19-20页
     ·气象仪器应用层协议设计第20-30页
   ·本章小结第30-31页
第四章 气象仪器协议转换器硬件设计第31-39页
   ·系统总体结构设计第31-32页
   ·芯片选择与简介第32-33页
     ·主控芯片选择与简介第32页
     ·CAN模块芯片选择与简介第32页
     ·以太网模块芯片选择与简介第32-33页
   ·模块电路简介第33-38页
     ·系统电源模块电路第33-36页
     ·时钟电路第36页
     ·CAN总线模块电路第36页
     ·以太网模块电路第36-38页
   ·本章小结第38-39页
第五章 气象仪器协议转换器软件设计第39-69页
   ·WINCE开发环境搭建第39-40页
     ·WINCE操作系统第39页
     ·转换器开发流程第39-40页
     ·WINCE开发工具及环境第40页
   ·WINCE系统定制第40-42页
     ·BSP板级支持包的使用第40-41页
     ·VS2005定制WINCE 6.0系统第41-42页
   ·驱动程序设计第42-51页
     ·流接口驱动第42-44页
     ·CAN总线驱动程序设计第44-48页
     ·以太网卡驱动程序设计第48-51页
   ·应用程序设计第51-63页
     ·转换器转换程序设计第51-52页
     ·气象仪器CAN总线协议设计第52-53页
     ·CAN通讯程序设计第53-56页
     ·以太网通讯设计第56-58页
     ·多线程通信设计第58页
     ·SQLite数据库设计第58-63页
   ·上位机软件设计第63-68页
     ·系统功能模块设计第63页
     ·上位机数据解析设计第63-64页
     ·数据库设计第64-65页
     ·系统实现第65-68页
   ·本章小结第68-69页
第六章 综合气象观测站环境搭建及实验结果第69-76页
   ·综合气象观测站环境搭建第69-72页
     ·自动气象站环境搭建第69-71页
     ·土壤水分温度仪环境搭建第71-72页
   ·实验结果第72-74页
   ·调试分析第74-76页
第七章 结束语第76-78页
   ·总结第76页
   ·展望第76-78页
参考文献第78-81页
作者在攻读硕士学位期间公开发表的论文第81页
作者在攻读硕士学位期间公开申请的专利第81-82页
致谢第82页

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