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基于ZigBee技术的井场测控系统的低功耗研究

摘要第4-5页
ABSTRACT第5-6页
第一章 绪论第9-15页
    1.1 课题研究背景和意义第9-10页
    1.2 课题国内外研究现状第10-12页
    1.3 课题来源第12页
    1.4 论文研究内容第12-13页
    1.5 论文组织结构第13-15页
第二章 钻井测控系统ZigBee应用分析第15-22页
    2.1 ZigBee的技术优势和应用第15-16页
    2.2 ZigBee设备类型和网络结构第16-17页
    2.3 ZigBee协议栈和功耗管理第17-19页
    2.4 ZigBee节点设备的功耗分析第19-21页
    2.5 本章小结第21-22页
第三章 ZigBee发射功率影响因素分析及实验研究第22-29页
    3.1 ZigBee发射功率的影响因素分析第22-23页
    3.2 ZigBee模块工作电流特点分析第23-27页
        3.2.1 模块工作电流测量方案和实验平台第23-24页
        3.2.2 End Device工作电流特点分析第24-25页
        3.2.3 Router/Coordinator工作电流特点分析第25-27页
    3.3 功率参数PL对模块工作电流的影响第27-28页
    3.4 本章小结第28-29页
第四章 ZigBee发射功率动态控制策略第29-39页
    4.1 模块功率等级PL与 RSSI的影响规律第29-32页
        4.1.1 End Device的 PL与 RSSI的影响规律第29-31页
        4.1.2 Router/Coordinator的 PL与 RSSI的影响规律第31-32页
    4.2 RSSI与节点距离的影响规律第32-36页
        4.2.1 RSSI与节点距离关系的理论模型第32页
        4.2.2 RSSI与节点距离关系的实验测定第32-36页
    4.3 模块发射功率的控制策略总结第36-37页
    4.4 动态控制策略的实验验证第37-38页
    4.5 本章小结第38-39页
第五章 模块和外围设备的工作模式优化设计第39-47页
    5.1 ZigBee模块的工作模式优化设计第39-41页
        5.1.1 ZigBee模块的休眠模式选择第39-40页
        5.1.2 ZigBee休眠周期的优化选择第40-41页
    5.2 传感器的工作模式优化设计第41-44页
        5.2.1 传感器引入休眠工作模式第41-42页
        5.2.2 基于模糊规则的传感器休眠策略第42-44页
    5.3 双电池切换模式优化设计第44-46页
    5.4 本章小结第46-47页
第六章 总结与展望第47-48页
    6.1 工作总结第47页
    6.2 工作展望第47-48页
致谢第48-49页
参考文献第49-52页
附录第52-55页
    附A:模块的RSSI值获取方法第52-55页
攻读硕士学位期间发表的学术论文第55-56页

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