中文摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5页 |
第一章 绪论 | 第8-12页 |
1.1 课题研究背景和意义 | 第8-9页 |
1.2 国内外无线传感器网络的发展现状 | 第9-11页 |
1.3 本文研究的主要内容 | 第11-12页 |
第二章 近距离无线通信技术 | 第12-21页 |
2.1 近距离无线通信技术 | 第12-15页 |
2.1.1 红外技术(IrDA) | 第12页 |
2.1.2 蓝牙技术(Bluetooth) | 第12-13页 |
2.1.3 无线局域网(Wi-Fi) | 第13页 |
2.1.4 超宽带无线通信技术(UWB) | 第13页 |
2.1.5 家庭无线电射频技术(Home RF) | 第13-14页 |
2.1.6 智蜂技术(ZigBee) | 第14-15页 |
2.2 射频芯片nRF24L01特性描述 | 第15-20页 |
2.2.1 nRF24L01的研究现状 | 第15页 |
2.2.2 射频通道 | 第15-16页 |
2.2.3 工作模式 | 第16页 |
2.2.4 数据通道 | 第16-18页 |
2.2.5 数据包处理方式 | 第18-20页 |
2.2.6 载波检测 | 第20页 |
2.3 本章小结 | 第20-21页 |
第三章 无线图像传感器节点方案和电路设计 | 第21-41页 |
3.1 节点功能分析 | 第21-22页 |
3.2 节点的核心模块芯片选型和详细电路设计 | 第22-37页 |
3.2.1 图像压缩方式的选择和ADV212的详细电路设计 | 第23-26页 |
3.2.2 无线收发模块的选型分析 | 第26-28页 |
3.2.3 主控芯片的选择和电路设计 | 第28-31页 |
3.2.4 存储芯片选型分析和电路设计 | 第31-33页 |
3.2.5 电源管理模块的选型分析和电路设计 | 第33-35页 |
3.2.6 其他模块的电路设计 | 第35-37页 |
3.3 节点的PCB设计 | 第37-40页 |
3.4 本章小结 | 第40-41页 |
第四章 节点调试和软件设计 | 第41-49页 |
4.1 节点调试 | 第41-42页 |
4.2 FPGA对nRF24L01的控制实现 | 第42-48页 |
4.2.1 软件实现GPIO模拟SPI的控制 | 第42-44页 |
4.2.2 FPGA控制nRF24L01的实现 | 第44-48页 |
4.3 本章小结 | 第48-49页 |
第五章 节点功能验证 | 第49-57页 |
5.1 ARM小板接收功能实现 | 第49-51页 |
5.1.1 ARM开发小板简要介绍 | 第49页 |
5.1.2 ARM小板软件开发 | 第49-51页 |
5.2 PC机实现对图像数据的接收 | 第51-52页 |
5.3 无线图像传输节点的功能验证 | 第52-56页 |
5.4 本章小结 | 第56-57页 |
第六章 低功耗方案研究与分析 | 第57-61页 |
6.1 无线传感器节点低功耗研究分析 | 第57-58页 |
6.2 无线能源唤醒模块实例测试 | 第58-60页 |
6.3 本章小结 | 第60-61页 |
第七章 总结与展望 | 第61-63页 |
7.1 工作总结 | 第61-62页 |
7.2 课题展望 | 第62-63页 |
参考文献 | 第63-66页 |
发表论文和参加科研情况说明 | 第66-67页 |
致谢 | 第67-68页 |