致谢 | 第3-4页 |
摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
第一章 前言 | 第9-12页 |
1.1 课题研究的背景及意义 | 第9-10页 |
1.2 国内外研究现状 | 第10-11页 |
1.2.1 国外研究现状 | 第10页 |
1.2.2 国内研究现状 | 第10-11页 |
1.3 论文主要研究内容 | 第11-12页 |
第二章 基于物联网的嵌入式森林资源采集系统总体设计 | 第12-20页 |
2.1 系统需求分析 | 第12页 |
2.2 系统可行性分析 | 第12-13页 |
2.3 采集系统总体结构设计 | 第13-14页 |
2.4 系统的技术选择 | 第14-19页 |
2.4.1 嵌入式操作系统简介及选择依据 | 第14-16页 |
2.4.2 无线自组网技术简介及选择依据 | 第16-17页 |
2.4.3 无线传感网络的组网方案 | 第17-19页 |
2.5 本章小结 | 第19-20页 |
第三章 森林资源采集系统硬件设计 | 第20-35页 |
3.1 嵌入式处理器选择 | 第20-23页 |
3.1.1 选型依据 | 第20-21页 |
3.1.2 OMAP3730开发 板简介 | 第21-23页 |
3.2 Zigbee网络微处理器的选型与电路设计 | 第23-24页 |
3.2.1 CC2530芯片 选型依据及简介 | 第23-24页 |
3.2.2 CC2530外 围电路设计 | 第24页 |
3.3 协调器模块功能分析与电路设计 | 第24-26页 |
3.3.1 协调器节点功能分析 | 第24-25页 |
3.3.2 协调器节点电路设计 | 第25-26页 |
3.4 传感器节点功能分析与电路设计 | 第26-29页 |
3.4.1 传感器节点功能分析 | 第26页 |
3.4.2 传感器选取及电路设计 | 第26-29页 |
3.5 太阳能充电模块 | 第29-33页 |
3.5.1 单片机外围电路 | 第30页 |
3.5.2 DC/DC变 换电路 | 第30-31页 |
3.5.3 信号采集处理电路 | 第31-32页 |
3.5.4 场效应管驱动电路 | 第32-33页 |
3.6 GPS模块 | 第33-34页 |
3.7 4G无线通信模块 | 第34页 |
3.8 各模块与嵌入式处理器接口设计 | 第34页 |
3.9 本章小结 | 第34-35页 |
第四章 森林资源采集系统软件设计 | 第35-64页 |
4.1 系统总体软件框架 | 第35-36页 |
4.2 嵌入式采集系统软件设计 | 第36-46页 |
4.2.1 嵌入式linux操作系统交叉编译环境构建 | 第36页 |
4.2.2 Linux系统移植 | 第36-38页 |
4.2.3 多线程创建及调度 | 第38-42页 |
4.2.3.1 主线程 | 第39-40页 |
4.2.3.2 串口通讯线程 | 第40-41页 |
4.2.3.3 GPS定位线程 | 第41页 |
4.2.3.4 4G无线传输线程 | 第41-42页 |
4.2.4 系统软件界面设计 | 第42-46页 |
4.2.4.1QT Creator环境介绍 | 第42页 |
4.2.4.2“信号与槽”机制 | 第42-43页 |
4.2.4.3 界面设计 | 第43-46页 |
4.3 Zigbee无线传感网络软件设计 | 第46-61页 |
4.3.1 集成开发环境介绍 | 第46页 |
4.3.2 Zigbee 通信协议 | 第46-48页 |
4.3.2.1 Z-Stack协议简介 | 第46-47页 |
4.3.2.2 Z-Stack协议栈简介 | 第47-48页 |
4.3.3 Zigbee自动组网实现 | 第48-52页 |
4.3.4 Zigbee节点的 软件开发流程 | 第52页 |
4.3.5 协调器节点软件设计 | 第52-55页 |
4.3.6 传感器节点软件设计 | 第55-61页 |
4.4 太阳能充电模块软件设计 | 第61-63页 |
4.5 本章小结 | 第63-64页 |
第五章 调试结果与分析 | 第64-68页 |
5.1 实验室调试 | 第64-65页 |
5.2 现场测试 | 第65-66页 |
5.3 太阳能充电模块仿真调试 | 第66-67页 |
5.4 本章小结 | 第67-68页 |
第六章 总结与展望 | 第68-70页 |
6.1 总结 | 第68页 |
6.2 展望 | 第68-70页 |
参考文献 | 第70-73页 |
作者在攻读硕士期间的科研成果 | 第73-74页 |