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基于无线传感网络的导线跳线接头温度监测装置研制

摘要第3-5页
ABSTRACT第5-6页
第一章 绪论第10-18页
    1.1 导线跳线接头温度监测意义及现状第10-14页
        1.1.1 监测意义第10-11页
        1.1.2 导线跳线接头温度监测的现状第11-14页
    1.2 WSN 技术发展历程及研究现状第14-17页
        1.2.1 无线传感网络早期研究成果第15-16页
        1.2.2 无线传感器网络协议第16-17页
    1.3 本研究课题的提出和主要工作第17-18页
第二章 系统需求及无线传感网络实现方案比较第18-27页
    2.1 系统需求第18-19页
    2.2 无线传感网络方案比较第19-22页
        2.2.1 短距离无线组网技术简介第19-21页
        2.2.2 几种短距离无线通信技术的比较第21-22页
    2.3 ZigBee技术标准体系和应用领域第22-27页
        2.3.1 IEEE 802.15.4 标准体系与ZigBee协议联盟第22-24页
        2.3.2 技术特点第24-27页
第三章 系统硬件及无线组网平台设计第27-43页
    3.1 系统硬件平台设计第27-35页
        3.1.1 系统整体结构设计第27-29页
        3.1.2 主控单元设计第29-30页
        3.1.3 供电部分设计第30-32页
        3.1.4 测量部分设计第32-34页
        3.1.5 GPRS 远程无线通信设计第34-35页
    3.2 ZIGBEE平台设计第35-38页
        3.2.1 ZigBee无线通信拓扑结构第35-36页
        3.2.2 ZigBee实现方案比较第36-38页
    3.3 基于MRF24J40+PIC 的ZigBee实现第38-41页
        3.3.1 射频芯片MRF24J40第38-39页
        3.3.2 基于PIC18F4620 与MRF24J40 的硬件设计第39-41页
    3.4 系统硬件实物第41-43页
第四章 ZigBee协议栈移植第43-59页
    4.1 ZigBee协议栈组件连接设计第43-45页
    4.2 协议层移植第45-49页
        4.2.1 原语的实现第45-46页
        4.2.2 协议层间接口和任务调度实现第46-48页
        4.2.3 应用封装第48-49页
    4.3 测温节点应用对象的实现第49-58页
        4.3.1 建立测温节点第51-52页
        4.3.2 网络及控制过程实现第52-58页
    4.4 结合GPRS 的测温流程实现第58-59页
第五章 ZigBee组网应用程序开发第59-75页
    5.1 基于ZigBee技术的测温节点集群组网设计和实现第59-68页
        5.1.1 能量有效路由算法第59-60页
        5.1.2 邻接表及路由表管理第60-63页
        5.1.3 Cskip 算法第63-66页
        5.1.4 Cluster-Tree 算法第66-68页
    5.2 数据的可靠传输技术实现第68-75页
        5.2.1 CSMA-CA 机制第69页
        5.2.2 超帧第69-71页
        5.2.3 CSMA-CA 算法第71-73页
        5.2.4 帧确认机制第73-75页
第六章 模拟试验及分析第75-81页
    6.1 模拟试验平台第75-77页
        6.1.1 手动升流器功能简述第75-76页
        6.1.2 技术指标第76页
        6.1.3 试验装配图及结构组成第76-77页
        6.1.4 试验方法和步骤第77页
    6.2 试验结果分析第77-81页
第七章 总结与展望第81-83页
    7.1 论文研究工作总结第81-82页
    7.2 进一步的研究工作展望第82-83页
参考文献第83-86页
致谢第86-87页
攻读学位期间发表的学术论文目录第87-88页
上海交通大学学位论文答辩决议书第88-90页

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