基于BSN的实时性数据采集系统设计与实现
摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
第1章 绪论 | 第9-21页 |
1.1 课题的来源及研究目的和意义 | 第9-11页 |
1.1.1 课题来源 | 第9-10页 |
1.1.2 研究目的 | 第10页 |
1.1.3 课题意义 | 第10-11页 |
1.2 国内外研究现状分析 | 第11-13页 |
1.2.1 国外研究现状 | 第11页 |
1.2.2 国内研究现状 | 第11-12页 |
1.2.3 国内外文献综述的简析 | 第12-13页 |
1.3 人体传感器网络目前主要技术 | 第13-19页 |
1.3.1 人体传感器网络概述 | 第13-14页 |
1.3.2 常见的几种应用协议 | 第14-16页 |
1.3.3 传感器网络中 MAC 协议的分类 | 第16-18页 |
1.3.4 S-MAC 和 T-MAC 协议 | 第18-19页 |
1.4 人体传感器网络中性能的评价标准 | 第19-20页 |
1.4.1 实时性 | 第19页 |
1.4.2 可靠性 | 第19页 |
1.4.3 吞吐率 | 第19-20页 |
1.4.4 功耗 | 第20页 |
1.5 本章小结 | 第20-21页 |
第2章 BSNs 上实时性 MAC 协议设计 | 第21-30页 |
2.1 设计框架 | 第21-24页 |
2.1.1 总体思想 | 第21-22页 |
2.1.2 工作流程 | 第22-24页 |
2.2 时钟同步 | 第24-26页 |
2.2.1 方案设计 | 第24-25页 |
2.2.2 方案实现 | 第25-26页 |
2.3 任务分配 | 第26-29页 |
2.3.1 方案设计 | 第26-28页 |
2.3.2 方案实现 | 第28-29页 |
2.4 本章小结 | 第29-30页 |
第3章 硬件节点的设计与实现 | 第30-40页 |
3.1 总体设计 | 第30-31页 |
3.2 硬件选型 | 第31-33页 |
3.2.1 计算处理单元 | 第31页 |
3.2.2 传感器单元 | 第31-32页 |
3.2.3 网络单元 | 第32页 |
3.2.4 供电单元 | 第32-33页 |
3.3 总线接口设计 | 第33-34页 |
3.3.1 烧写调试接口 | 第33页 |
3.3.2 网络通信单元总线连接 | 第33-34页 |
3.3.3 传感器单元总线连接 | 第34页 |
3.4 电路设计 | 第34-37页 |
3.4.1 单片机平台设计 | 第34-35页 |
3.4.2 加速度、陀螺仪传感器电路设计 | 第35-36页 |
3.4.3 网络传输电路设计 | 第36-37页 |
3.4.4 供电单元设计 | 第37页 |
3.5 生成 PCB 文件及电路板印刷、焊接 | 第37-39页 |
3.5.1 绘制封装图库 | 第37-38页 |
3.5.2 PCB 布线 | 第38页 |
3.5.3 印刷、焊接 | 第38-39页 |
3.6 本章小结 | 第39-40页 |
第4章 传感器节点固件开发 | 第40-55页 |
4.1 Arduino IDE 开发平台简介 | 第40-41页 |
4.2 外设驱动库开发 | 第41-44页 |
4.2.1 传感器数据采集单元支持库 | 第41-43页 |
4.2.2 无线通信驱动单元支持库 | 第43-44页 |
4.3 硬件单元测试 | 第44-46页 |
4.4 MAC 协议框架 | 第46-48页 |
4.5 时间同步 | 第48-50页 |
4.5.1 中心节点 | 第48-49页 |
4.5.2 传感器节点 | 第49-50页 |
4.6 任务分配 | 第50-53页 |
4.6.1 采集频率不变 | 第50-53页 |
4.6.2 采集频率放大 | 第53页 |
4.7 本章小结 | 第53-55页 |
第5章 系统测试及性能分析 | 第55-61页 |
5.1 实验环境 | 第55页 |
5.2 实时性分析 | 第55-58页 |
5.2.1 实验方法 | 第56页 |
5.2.2 数据分析 | 第56-58页 |
5.3 可靠性分析 | 第58页 |
5.4 能耗的评价 | 第58-59页 |
5.5 本章小结 | 第59-61页 |
结论 | 第61-62页 |
参考文献 | 第62-66页 |
攻读学位期间发表的学术论文 | 第66-68页 |
致谢 | 第68-69页 |
个人简历 | 第69页 |