基于Zigbee技术的智能照明系统的设计与实现
摘要 | 第4-5页 |
Abstact | 第5页 |
第一章 绪论 | 第8-14页 |
1.1 研究背景 | 第8-9页 |
1.1.1 智能照明技术的产生 | 第8页 |
1.1.2 智能照明系统研究现状 | 第8-9页 |
1.1.2.1 有线智能控制系统 | 第8-9页 |
1.1.2.2 电力线路载波控制系统 | 第9页 |
1.1.2.3 无线智能照明系统 | 第9页 |
1.2 论文研究意义 | 第9-10页 |
1.3 本文主要工作 | 第10-11页 |
1.3.1 研究内容 | 第10-11页 |
1.3.2 设计指标 | 第11页 |
1.4 论文组织 | 第11-14页 |
第二章 智能照明系统概述 | 第14-22页 |
2.1 智能照明系统总体介绍 | 第14-15页 |
2.1.1 系统需求分析 | 第14页 |
2.1.2 系统总体设计方案 | 第14-15页 |
2.2 常用无线通信技术分析与对比 | 第15-17页 |
2.2.1 蓝牙技术 | 第15-16页 |
2.2.2 WiFi技术 | 第16页 |
2.2.3 ZigBee技术 | 第16-17页 |
2.3 Zigbee通信协议结构简述 | 第17-18页 |
2.3.1 Zigbee技术体系结构 | 第17-18页 |
2.3.2 Zigbee技术网络拓扑结构 | 第18页 |
2.4 Zigbee路由算法 | 第18-21页 |
2.4.1 泛洪式路由算法 | 第19页 |
2.4.2 树型路由算法 | 第19-20页 |
2.4.3 AODVjr路由算法 | 第20-21页 |
2.5 本章小结 | 第21-22页 |
第三章 Zigbee树型路由算法的改进 | 第22-36页 |
3.1 传统的Zigbee树型路由算法 | 第22-26页 |
3.1.1 树的生成算法 | 第22-23页 |
3.1.2 树的动态维护 | 第23页 |
3.1.3 树的路由选择算法 | 第23-26页 |
3.2 Zigbee树型路由算法存在的问题 | 第26-27页 |
3.3 改进的树型路由算法 | 第27-32页 |
3.3.1 建立横向连接 | 第27-29页 |
3.3.2 改进型路由算法的路由过程 | 第29-32页 |
3.4 断树快速融合 | 第32-34页 |
3.4.1 策略模型 | 第32-33页 |
3.4.2 断树融合实现过程 | 第33-34页 |
3.5 本章小结 | 第34-36页 |
第四章 智能照明系统的实现 | 第36-56页 |
4.1 硬件平台设计 | 第36-39页 |
4.1.1 协调器模块 | 第36-38页 |
4.1.2 灯控模块 | 第38-39页 |
4.2 上位机和节点配置软件 | 第39-40页 |
4.3 协议栈各层实现 | 第40-51页 |
4.3.1 MAC层实现 | 第40-46页 |
4.3.1.1 数据服务功能的实现 | 第41-44页 |
4.3.1.2 管理服务功能的实现 | 第44-46页 |
4.3.2 网络层的实现 | 第46-50页 |
4.3.2.1 网络层数据服务功能的实现 | 第46-47页 |
4.3.2.2 网络层管理服务功能的实现 | 第47-50页 |
4.3.3 应用层的实现 | 第50-51页 |
4.4 协议栈任务调度系统的实现 | 第51-54页 |
4.4.1 任务调度 | 第51-54页 |
4.4.2 时间管理 | 第54页 |
4.5 本章小结 | 第54-56页 |
第五章 智能照明系统测试 | 第56-66页 |
5.1 测试场景 | 第56-57页 |
5.2 智能照明系统测试 | 第57-61页 |
5.2.1 系统组建时间测试 | 第57-58页 |
5.2.2 系统传输延时测试 | 第58-60页 |
5.2.3 丢包率测试 | 第60-61页 |
5.3 断树快速融合策略性能测试 | 第61-62页 |
5.4 应用功能测试 | 第62-63页 |
5.5 测试结果分析 | 第63-64页 |
5.6 本章小结 | 第64-66页 |
第六章 总结与展望 | 第66-68页 |
6.1 总结 | 第66页 |
6.2 展望 | 第66-68页 |
致谢 | 第68-70页 |
参考文献 | 第70-74页 |
作者简介 | 第74页 |