摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第11-17页 |
1.1 课题研究的背景及意义 | 第11-12页 |
1.2 国内外现状 | 第12-13页 |
1.3 论文的主要工作 | 第13-14页 |
1.4 本文各章节安排 | 第14-17页 |
第二章 无线传感器网络研究 | 第17-29页 |
2.1 常用的短距离无线通信技术 | 第17-19页 |
2.1.1 Wi-Fi技术 | 第17页 |
2.1.2 蓝牙技术 | 第17-18页 |
2.1.3 ZigBee技术 | 第18页 |
2.1.4 ZigBee技术应用在油田无线数据采集系统中的优势 | 第18-19页 |
2.2 ZigBee技术简介 | 第19-21页 |
2.2.1 ZigBee技术概述 | 第19-20页 |
2.2.2 ZigBee协议体系结构 | 第20-21页 |
2.3 ZigBee的设备类型和网络拓扑结构 | 第21-23页 |
2.3.1 设备分类 | 第21-22页 |
2.3.2 ZigBee网络拓扑结构 | 第22-23页 |
2.4 ZigBee技术的安全体系 | 第23-27页 |
2.4.1 ZigBee协议栈的安全架构 | 第23-26页 |
2.4.2 信任中心角色 | 第26-27页 |
2.5 本章小结 | 第27-29页 |
第三章 基于ZigBee的油田数据采集系统架构 | 第29-39页 |
3.1 基于ZigBee的油田数据采集系统设计背景 | 第29页 |
3.2 系统的需求分 | 第29-30页 |
3.3 系统的总体设计方案 | 第30-31页 |
3.4 系统的通讯协议 | 第31-36页 |
3.4.1 多对一通讯的机制 | 第32页 |
3.4.2 数据帧基本格式 | 第32-33页 |
3.4.3 仪表仪表传感器与RTU通信过程描述 | 第33-36页 |
3.5 系统报警功能设计 | 第36-37页 |
3.6 本章小结 | 第37-39页 |
第四章 数据采集系统的硬件和下载软件的设计 | 第39-49页 |
4.1 传感器采集终端的设计 | 第39-45页 |
4.1.1 采集终端微处理器简介 | 第39-40页 |
4.1.2 时钟模块的设计 | 第40-41页 |
4.1.3 复位电路的设计 | 第41页 |
4.1.4 A/D模块的设计 | 第41-42页 |
4.1.5 AT88SA102S加密芯片接口的设计 | 第42页 |
4.1.6 射频通信模块设计 | 第42-45页 |
4.2 远程终端控制单元RUT介绍 | 第45页 |
4.3 仪表远程下载软件设计 | 第45-48页 |
4.3.1 软件功能模块组成 | 第45-47页 |
4.3.2 软件工作流程 | 第47-48页 |
4.4 本章小结 | 第48-49页 |
第五章 基于ZigBee的无线下载技术的设计方案及安全可靠性研究 | 第49-67页 |
5.1 无线下载技术的设计背景 | 第49页 |
5.2 油田现场仪表程序下载更新的三种方式 | 第49-50页 |
5.3 无线下载技术的设计方案 | 第50-58页 |
5.3.1 MSP430单片机的存储原理和无线下载机制 | 第50-51页 |
5.3.2 xcl文件解析 | 第51-52页 |
5.3.3 监控程序和应用程序地址的分配 | 第52-53页 |
5.3.4 应用程序升级通信路径 | 第53-54页 |
5.3.5 无线下载具体实现过程 | 第54-58页 |
5.4 无线下载的可靠性设计 | 第58-62页 |
5.4.1 能量检测机制 | 第58-59页 |
5.4.2 最优数据包发送速率实验 | 第59-61页 |
5.4.3 程序机制 | 第61-62页 |
5.5 无线下载的安全性设计 | 第62-65页 |
5.5.1 基于AES的安全机制 | 第62-63页 |
5.5.2 硬件加密机制的设计 | 第63-65页 |
5.6 本章小结 | 第65-67页 |
第六章 采集系统的调试及实现 | 第67-73页 |
6.1 系统开发平台与调试工具 | 第67-69页 |
6.2 系统实现过程 | 第69-72页 |
6.3 本章小结 | 第72-73页 |
第七章 总结与展望 | 第73-75页 |
7.1 总结 | 第73页 |
7.2 未来展望 | 第73-75页 |
致谢 | 第75-77页 |
参考文献 | 第77-81页 |
附录A (攻读硕士学位期间科研成果) | 第81页 |