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基于应变测量的无线同步采集系统的实现

中文摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第10-19页
    1.1 课题背景第10-11页
        1.1.1 课题来源第10页
        1.1.2 课题研究背景和意义第10-11页
    1.2 无线应变测量的研究现状和发展趋势第11-15页
        1.2.1 应变测量系统的发展第12页
        1.2.2 无线通信协议在应变测量中的应用第12-15页
    1.3 时间同步在无线应变测量中的必要性及其发展第15-16页
    1.4 论文主要内容及章节安排第16-19页
        1.4.1 论文的研究内容第16-17页
        1.4.2 论文的章节安排第17-19页
第2章 基于应变测量系统的无线同步采集方案设计第19-39页
    2.1 基于应变测量系统的无线同步采集方案设计目标第19-21页
        2.1.1 系统设计的预期功能第19-20页
        2.1.2 系统涉及的关键技术第20-21页
    2.2 基于应变测量无线应变采集系统的总体设计第21-23页
    2.3 多级时间同步无线应变采集系统的主要电路图第23-30页
        2.3.1 3G网关和ARM系统的电路图设计第23-26页
        2.3.2 协调器模块的电路图设计第26-27页
        2.3.3 节点模块的电路图设计第27-30页
    2.4 多级时间同步无线应变采集系统的程序流程图第30-37页
        2.4.1 3G网关和ARM系统的流程图第31-33页
        2.4.2 协调器模块的流程图第33-35页
        2.4.3 节点模块流程图第35-37页
    2.5 本章小结第37-39页
第3章 基于应变测量的无线多级时间同步机制的要求第39-47页
    3.1 时间误差的来源分析第39-40页
    3.2 时间同步算法的性能指标第40-41页
    3.3 常用的时间同步算法的可行性第41-46页
        3.3.1 RBS(Reference Broadcast Synchronization)算法第41-42页
        3.3.2 TPSN( Timing-Sync Protocol for Sensor Network )算法第42-44页
        3.3.3 LTS(Lightweight Tree-Based Synchronization)算法第44-45页
        3.3.4 DMTS(Delay Measurement Time Synchronization)算法第45-46页
    3.4 本章小结第46-47页
第4章 无线多级时间同步方案的实现第47-57页
    4.1 多级时间同步的研究与设计第47-56页
        4.1.1 子网级同步的研究与设计第47-50页
        4.1.2 节点级同步的研究与设计第50-56页
    4.2 本章小结第56-57页
第5章 基于应变测量的无线同步采集方案的性能分析第57-67页
    5.1 无线应变测量系统的时间同步的实验验证第57-63页
        5.1.1 实验测试方案第57-58页
        5.1.2 实验的结果分析第58-63页
    5.2 无线应变测量系统的数据传输可靠性的实验验证第63-65页
        5.2.1 数据重发测试第63-64页
        5.2.2 丢包率测试第64-65页
    5.3 无线应变测量系统应变测量精度的测试第65-66页
    5.4 本章小结第66-67页
第6章 总结与展望第67-69页
    6.1 论文总结第67页
    6.2 论文展望第67-69页
致谢第69-70页
参考文献第70-73页
作者在攻读硕士学位期间发表的学术论文第73页

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