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基于物联网技术的无线铁塔状态监测系统研究

摘要第1-6页
ABSTRACT第6-11页
第一章 绪论第11-16页
   ·课题研究背景及意义第11-13页
   ·铁塔健康监测技术的国内外研究现状第13-15页
     ·国外研究现状第13-14页
     ·国内研究现状第14-15页
   ·本文课题研究的主要工作内容第15页
   ·本章小结第15-16页
第二章 无线铁塔状态监测方案设计研究第16-28页
   ·无线铁塔状态监测系统简介第16-17页
     ·输电铁塔概述第16页
     ·铁塔受力荷载第16-17页
     ·无线铁塔状态监测系统概述第17页
   ·物联网技术第17-20页
     ·物联网的概述第17-18页
     ·物联网的体系结构第18-20页
   ·无线传感网络技术第20-24页
     ·无线传感网络简介第20页
     ·无线传感网络的体系结构第20-21页
     ·短距离无线通信技术第21-23页
     ·无线传感网络与Internet结合第23-24页
   ·ZigBee无线网络第24-27页
     ·ZigBee的协议结构简介第24-25页
     ·ZigBee的节点类型第25-26页
     ·zigbee网络的拓扑结构第26-27页
   ·本章小结第27-28页
第三章 铁塔状态智能监测系统的硬件设计第28-42页
   ·系统总体结构第28页
   ·传感器采集节点第28-34页
     ·三轴加速度MEMS传感器—MMA8451Q第29页
     ·温湿度传感器DHT11第29-32页
     ·CC2530射频芯片第32-33页
     ·CC2530电源管理电路第33页
     ·CC2530RF天线设计第33-34页
     ·采集节点的供电电源第34页
   ·ANSYS模型仿真与安装位置研究第34-35页
   ·无线传感网络模块第35-37页
     ·GSM远距离网络模块第35-36页
     ·TC35模块的功能结构第36页
     ·TC35的特性第36页
     ·TC35模块的外围电路第36-37页
   ·监控终端模块第37-41页
     ·S3C2440微控制器简介第38-39页
     ·ARM主控模块硬件设计第39-41页
   ·本章小结第41-42页
第四章 铁塔状态智能监测系统的软件设计第42-60页
   ·监测系统的软件总体框图第42页
   ·倾角值算法设计第42-44页
     ·传统的倾角计算算法第42-43页
     ·倾角计算算法的改进第43-44页
   ·传感采集节点软件设计第44-45页
   ·协调器节点的软件设计第45页
   ·上位机人机界面的软件开发第45-51页
     ·开发环境第45页
     ·编译ARM版本Qt4库以及编译tslib第45-47页
     ·Qt Creator的安装第47-48页
     ·Qt Creator开发环境的配置第48-49页
     ·Sqlite3嵌入式数据库的移植第49-50页
     ·移植QWT插件第50-51页
   ·Linux系统移植第51-59页
     ·Linux操作系统的简介第51-52页
     ·搭建交叉编译环境第52-53页
     ·BootLoader(U-Boot)移植第53-56页
     ·Linux内核移植第56-57页
     ·根文件系统的制作与移植第57-59页
   ·本章小结第59-60页
第五章 系统调试与测试结果第60-71页
   ·系统各模块功能调试第60-62页
     ·GSM调试第60-61页
     ·Zigbee组网调试第61-62页
   ·上位机界面功能测试第62-64页
     ·3.5寸液晶触摸屏显示控制第62-63页
     ·7寸屏液晶屏触摸控制第63-64页
   ·系统性能的测试第64-70页
     ·无线传输与有线传输数据包量测试第64-66页
     ·监测准确性测试第66-68页
     ·倾角监测稳定度测试第68-69页
     ·可能遇到问题的解决方案第69-70页
   ·本章小结第70-71页
第六章 总结与展望第71-73页
   ·工作总结第71-72页
   ·不足与展望第72-73页
致谢第73-74页
参考文献第74-78页
附录第78页

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