摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-10页 |
第1章 绪论 | 第10-20页 |
·项目研究的背景与意义 | 第10-14页 |
·系留飞艇的结构及应用领域 | 第10-11页 |
·无线传感器网络概述及应用 | 第11-12页 |
·ZigBee 技术的优势及应用前景 | 第12-14页 |
·国内外研究现状 | 第14-17页 |
·巨型系留飞艇测量技术的国内外研究现状 | 第14-15页 |
·无线传感器网络的研究现状 | 第15-17页 |
·本文的主要工作及结构安排 | 第17-20页 |
·项目来源及研究目的 | 第17-18页 |
·本文的主要工作 | 第18-20页 |
第2章 飞艇体积测量原理及 ZigBee 技术 | 第20-37页 |
·飞艇体积测量方法研究 | 第20-22页 |
·基于阿基米德定律的体积测量原理 | 第20-21页 |
·理想气体状态方程 | 第21页 |
·温度的影响 | 第21-22页 |
·ZigBee 协议栈规范 | 第22-27页 |
·ZigBee 网络拓扑 | 第22-23页 |
·ZigBee 协议构架 | 第23-27页 |
·ZigBee 网络路由算法研究与设计 | 第27-36页 |
·ZigBee 路由协议研究 | 第27-33页 |
·能量均衡的路由方案设计 | 第33-36页 |
·本章小结 | 第36-37页 |
第3章 巨型飞艇体积监测网络系统硬件设计 | 第37-54页 |
·项目总体设计 | 第37-38页 |
·ZigBee 节点硬件电路框图 | 第38-40页 |
·协调器节点电路框图 | 第39页 |
·路由节点电路框图 | 第39-40页 |
·终端传感节点电路框图 | 第40页 |
·硬件电路设计 | 第40-53页 |
·ZigBee 芯片选择及 CC2530 射频模块 | 第40-43页 |
·温度传感器选择及热电阻 Pt100 测温电路设计 | 第43-47页 |
·数字式气压传感器模块 | 第47-48页 |
·倾角传感器模块 | 第48页 |
·拉力传感器及其放大电路 | 第48-51页 |
·电源模块 | 第51-53页 |
·本章小结 | 第53-54页 |
第4章 无线网状网络采集系统软件设计 | 第54-73页 |
·系统软件框架 | 第54页 |
·节点采集和串口驱动设计 | 第54-63页 |
·温度、倾角、拉力采集驱动程序设计 | 第54-56页 |
·BMP085 气压传感器驱动程序设计 | 第56-59页 |
·Z-Stack 串口机制流程设计 | 第59-63页 |
·ZigBee 软件开发平台 | 第63-64页 |
·基于 CC2530 的网状网络拓扑的实现 | 第64-70页 |
·协调器建网 | 第64-65页 |
·设备入网 | 第65-66页 |
·路由节点、终端节点通信流程 | 第66-68页 |
·协调器节点通信流程 | 第68-70页 |
·传感数据无线收发格式定义 | 第70-72页 |
·本章小结 | 第72-73页 |
第5章 系统测试实验及结果分析 | 第73-82页 |
·通信距离以及接收信号强度测试 | 第73-74页 |
·ZigBee 模块组网及数据传输测试 | 第74-81页 |
·ZigBee 模块组网测试 | 第75-77页 |
·ZigBee 网络拓扑结构及网络自治愈功能验证 | 第77-79页 |
·ZigBee 模块数据通信测试 | 第79-80页 |
·传感器监测数据保存 | 第80-81页 |
·本章小结 | 第81-82页 |
结论 | 第82-84页 |
参考文献 | 第84-87页 |
致谢 | 第87页 |