基于GPRS嵌入式远程SO2浓度监测系统的研究
摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-11页 |
第1章 绪论 | 第11-17页 |
·课题背景及意义 | 第11-12页 |
·远程监控系统发展现状 | 第12页 |
·二氧化硫检测理论与技术 | 第12-16页 |
·人工采样化学 SO_2 分析方法 | 第13页 |
·电化学 SO_2 测量方法 | 第13-14页 |
·光学 SO_2 测量方法 | 第14-16页 |
·本文主要研究内容 | 第16-17页 |
第2章 GPRS 网络结构与工作原理 | 第17-31页 |
·移动通信系统概述 | 第17-20页 |
·移动通信的发展 | 第17-19页 |
·通用分组无线服务 GPRS | 第19-20页 |
·GPRS 网络基本原理 | 第20-24页 |
·GPRS 网络结构 | 第20-22页 |
·GPRS 网络接口 | 第22-24页 |
·GPRS 传输平台协议结构 | 第24-26页 |
·GPRS 网络中数据发送和接收过程 | 第26-29页 |
·GPRS 网络数据发送与接收 | 第26-27页 |
·GPRS 模块接入 Iniernet 过程 | 第27-29页 |
·GPRS 网络的优点与应用 | 第29-30页 |
·本章小结 | 第30-31页 |
第3章 μC/OS-II 嵌入式实时操作系统 | 第31-47页 |
·嵌入式系统的概况 | 第31-34页 |
·嵌入式系统的定义 | 第31页 |
·嵌入式系统的发展 | 第31-32页 |
·嵌入式 CPU 和嵌入式操作系统的选择 | 第32-34页 |
·μC/OS-II 嵌入式实时操作系统介绍 | 第34-42页 |
·μC/OS-II 的任务管理 | 第35-38页 |
·μIIC/OS-II 的任务调度 | 第38-39页 |
·μC/OS-II 的任务通信 | 第39-41页 |
·μC/OS-II 下中断服务子程序 | 第41-42页 |
·μC/OS-II 开发环境 | 第42页 |
·嵌入式系统中使用 RTOS 的必要性 | 第42-43页 |
·μC/OS-II 在 ARM 上的移植 | 第43-46页 |
·移植条件 | 第43-45页 |
·μC/OS-II 在S344B0X 上的移植 | 第45-46页 |
·本章小结 | 第46-47页 |
第4章 紫外荧光法测量 SO_2 浓度 | 第47-59页 |
·紫外荧光测 SO_2 原理 | 第47-52页 |
·荧光原理 | 第47-49页 |
·紫外测 SO_2 原理 | 第49-52页 |
·紫外荧光测 SO_2 系统研究与设计 | 第52-56页 |
·实验所得数据结果 | 第56-58页 |
·本章小结 | 第58-59页 |
第5章 硬件开发平台设计 | 第59-75页 |
·系统的气路设计 | 第59-61页 |
·系统的光路设计 | 第61-67页 |
·光源器件选择 | 第62页 |
·透镜 | 第62-63页 |
·滤光片 | 第63-64页 |
·斩波器 | 第64页 |
·光阑 | 第64页 |
·光反应室 | 第64页 |
·光子计数器 | 第64-67页 |
·远程嵌入式 GPRS 通信系统 | 第67-74页 |
·GPRS 模块 | 第68-70页 |
·串口电路单元 | 第70-71页 |
·电源转换单元 | 第71-72页 |
·JTAG 接口单元 | 第72页 |
·键盘设计 | 第72页 |
·SAMSUNG 44B0X 开发板 | 第72-74页 |
·本章小结 | 第74-75页 |
第6章 软件系统平台设计 | 第75-90页 |
·系统初始化 | 第75-77页 |
·检测数据采集及串口通信管理 | 第77-80页 |
·网络通信 | 第80-86页 |
·GPRS 网络接入 | 第80-81页 |
·通讯协议 | 第81-82页 |
·链路层 | 第82-86页 |
·网络数据库服务器 | 第86-88页 |
·GPRS 网络接入 | 第86-87页 |
·GPRS 网络接入 | 第87-88页 |
·数据传输实验设计 | 第88页 |
·本章小结 | 第88-90页 |
结论 | 第90-91页 |
参考文献 | 第91-96页 |
攻读硕士学位期间发表的论文 | 第96-97页 |
致谢 | 第97-98页 |
作者简介 | 第98页 |