摘要 | 第6-7页 |
Abstract | 第7-9页 |
插图索引 | 第10-12页 |
表格索引 | 第12-13页 |
第一章 绪论 | 第13-17页 |
1.1 选题的背景 | 第13-14页 |
1.2 国内外研究现状 | 第14-16页 |
1.3 论文主要研究内容 | 第16-17页 |
第二章 无线传感器网络与 ZigBee 技术 | 第17-27页 |
2.1 无线传感器网络特点 | 第17-18页 |
2.2 无线传感器网络的应用 | 第18-19页 |
2.3 无线传感器网络的体系结构 | 第19-20页 |
2.4 常用无线通信网络技术总结 | 第20-21页 |
2.5 ZigBee 协议标准的体系结构 | 第21-23页 |
2.6 由 ZigBee 组成的无线传感器网络拓扑结构 | 第23-24页 |
2.7 ZigBee 标准的设备类型 | 第24页 |
2.8 ZigBee 数据传输机制与抗干扰性能分析 | 第24-26页 |
2.9 本章小结 | 第26-27页 |
第三章 系统的整体设计 | 第27-31页 |
3.1 系统的组成 | 第27-28页 |
3.2 系统的特点 | 第28-29页 |
3.3 系统工作原理 | 第29-30页 |
3.4 本章小结 | 第30-31页 |
第四章 系统硬件设计 | 第31-39页 |
4.1 设备芯片选型 | 第31-32页 |
4.2 网络协调器节点硬件的总体设计 | 第32-37页 |
4.2.1 协调器 CC2530 模块 | 第33页 |
4.2.2 协调器编程接口模块 | 第33-34页 |
4.2.3 协调器数据传输模块 | 第34-36页 |
4.2.4 电源模块 | 第36-37页 |
4.3 传感器终端节点硬件平台设计 | 第37-38页 |
4.4 本节小结 | 第38-39页 |
第五章 系统软件设计 | 第39-54页 |
5.1 程序开发软件 | 第40-41页 |
5.1.1 IAR 集成开发环境 | 第40页 |
5.1.2 仿真器驱动 | 第40-41页 |
5.1.3 SmartRF Flash Programmer 软件 | 第41页 |
5.2 S Z-Stack 协议栈 | 第41-43页 |
5.3 ZigBee 寻址 | 第43-44页 |
5.4 工作流程 | 第44-53页 |
5.4.1 协调器工作流程 | 第44页 |
5.4.2 路由节点和终端节点的工作流程 | 第44-46页 |
5.4.3 任务与事件 | 第46-49页 |
5.4.4 网络配置选项 | 第49-51页 |
5.4.5 网络的组建 | 第51页 |
5.4.6 数据通信 | 第51-53页 |
5.5 本章小结 | 第53-54页 |
第六章 监测中心设计与系统实现 | 第54-66页 |
6.1 监测中心的设计 | 第54-56页 |
6.1.1 监测中心设备选型 | 第54页 |
6.1.2 监测中心功能 | 第54-55页 |
6.1.3 串行通信 | 第55页 |
6.1.4 数据的管理 | 第55-56页 |
6.1.5 数据观测 | 第56页 |
6.2 预警临界值的确定 | 第56-62页 |
6.2.1 河流洪水预警原理 | 第57-59页 |
6.2.2 河流水文历史数据整编 | 第59-60页 |
6.2.3 临界雨量的确定 | 第60-62页 |
6.3 系统仿真测试 | 第62-64页 |
6.3.1 ZigBee 模块的设计 | 第63页 |
6.3.2 设计测试所用底板 | 第63-64页 |
6.3.3 整体设计与实现 | 第64页 |
6.4 本章小结 | 第64-66页 |
总结与展望 | 第66-68页 |
参考文献 | 第68-72页 |
主要成果 | 第72-73页 |
致谢 | 第73页 |