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基于嵌入式Web服务器的水质监测系统研究

摘要第3-4页
ABSTRACT第4页
第1章 引言第7-11页
    1.1 概述第7页
    1.2 水质监测系统的发展概况第7-8页
    1.3 嵌入式Web服务器概况第8-10页
    1.4 论文主要研究内容及结构第10-11页
第2章 基于SPOC嵌入式WEB的水质监测系统架构第11-22页
    2.1 基于Nios II软核的SOPC技术概述第11-17页
        2.1.1 SOPC技术简介第11-13页
        2.1.2 Nios II软核概述第13-16页
        2.1.3 Nios II多处理器系统第16-17页
    2.2 嵌入式Web服务器相关技术简介第17-21页
        2.2.1 TCP/IP协议第18-19页
        2.2.2 HTML语言和HTML表单第19-20页
        2.2.3 动态页面技术第20-21页
    2.3 系统总体设计第21-22页
第3章 系统硬件设计与实现第22-42页
    3.1 采样和预处理单元设计第22-23页
    3.2 数据采集模块硬件设计第23-32页
        3.2.1 CYCLONE IV系列FPGA芯片第24页
        3.2.2 水质参数在线分析仪器的选择第24-26页
        3.2.3 COD电化学测量方法的硬件实现第26-32页
    3.3 嵌入式Web服务器硬件设计第32-33页
    3.4 Nios II软核处理器系统的构建第33-42页
        3.4.1 使用Qsys搭建硬件平台第33-40页
        3.4.2 集成Nios II系统到QuartusII工程第40-42页
第4章 系统软件设计与实现第42-61页
    4.1 系统软件开发环境介绍第42-43页
    4.2 数据采集模块软件设计第43-50页
        4.2.1 数据采集软件流程第43-45页
        4.2.2 Mutex程序设计第45-47页
        4.2.3 COD电化学测量方法软件设计第47-50页
    4.3 嵌入式Web服务器软件设计第50-61页
        4.3.1 μC/OS- II操作系统的移植第51-53页
        4.3.2 Nichestack TCP/IP协议栈第53-56页
        4.3.3 HTTP应用程序设计第56-59页
        4.3.4 CGI程序设计第59-61页
第5章 系统测试第61-68页
    5.1 COD电化学测量方法评估第61-63页
    5.2 系统整体测试第63-68页
第6章 结论与展望第68-70页
    6.1 结论第68-69页
    6.2 进一步工作的方向第69-70页
致谢第70-71页
参考文献第71-74页
攻读学位期间的研究成果第74页

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