第一章 引言 | 第1-21页 |
·课题背景和可行性研究 | 第13-14页 |
·研究现状及发展方向 | 第14-16页 |
·课题意义和研究内容及成果 | 第16-18页 |
·论文结构安排 | 第18-21页 |
第二章 相关技术概述 | 第21-31页 |
·蓝牙核心技术 | 第21-23页 |
·蓝牙主要技术特性 | 第21-22页 |
·相关无线技术的比较 | 第22-23页 |
·蓝牙网络拓扑结构 | 第23-25页 |
·蓝牙安全性 | 第25-26页 |
·蓝牙安全参数设置 | 第25页 |
·蓝牙三种安全模式 | 第25-26页 |
·蓝牙技术发展趋势 | 第26-27页 |
·现场总线技术及其发展 | 第27-31页 |
·发展背景 | 第27页 |
·主要的几种现场总线 | 第27-28页 |
·选择CAN总线的原因 | 第28-31页 |
第三章 系统建模和应用协议的实现 | 第31-41页 |
·无线接入系统实现模型 | 第31-32页 |
·蓝牙协议栈及主要协议 | 第32-35页 |
·应用规范的建立及不同应用模型 | 第35-38页 |
·蓝牙应用模型 | 第35-36页 |
·对等实体连接建立过程 | 第36-38页 |
·系统应用模型的建立 | 第38-41页 |
·CAN总线协议模型 | 第38-39页 |
·本系统应用规范实现及模型分析 | 第39-41页 |
第四章 基于ROK001 007/1模块接入点硬件设计实现 | 第41-51页 |
·蓝牙模块ROK 001 007/1 | 第41-47页 |
·模块特性及工作原理 | 第41-43页 |
·开发板组成及引脚说明 | 第43-45页 |
·模块的应用模型 | 第45-47页 |
·蓝牙接入系统的实现 | 第47-51页 |
·蓝牙接入点的硬件设计 | 第47-48页 |
·蓝牙远端站的硬件设计 | 第48-51页 |
第五章 基于HCI指令的接入点软件设计实现 | 第51-67页 |
·HCI层及其信息传输 | 第51-56页 |
·HCI层结构 | 第51-53页 |
·HCI UART传输层 | 第53-54页 |
·HCI流控制 | 第54-56页 |
·HCI指令分析 | 第56-60页 |
·HCI分组格式 | 第56-58页 |
·本系统所用指令分析 | 第58-60页 |
·指令执行情况 | 第60-61页 |
·系统软件设计实现 | 第61-67页 |
·接入点软件设计 | 第61-64页 |
·远端站软件设计 | 第64-67页 |
第六章 CAN网络的组建和系统整合 | 第67-85页 |
·CAN总线技术 | 第67-70页 |
·CAN网络的特点 | 第67-68页 |
·报文传输及其帧结构 | 第68-70页 |
·CAN总线组网和系统整合 | 第70-85页 |
·主要元器件介绍 | 第70-72页 |
·系统的设计与框架 | 第72-76页 |
·各站具体实现 | 第76-80页 |
·系统监控及性能分析 | 第80-85页 |
第七章 蓝牙跳频技术研究 | 第85-99页 |
·蓝牙跳频技术 | 第85-88页 |
·蓝牙地址 | 第86-87页 |
·蓝牙跳频序列标准 | 第87页 |
·蓝牙跳频信道的建立 | 第87-88页 |
·蓝牙跳频内核分析 | 第88-92页 |
·蓝牙选频方案 | 第88-89页 |
·蓝牙选频内核的实现 | 第89-92页 |
·蓝牙跳频仿真实现 | 第92-99页 |
·仿真工具的选择 | 第92-94页 |
·蓝牙跳频序列仿真实现 | 第94-95页 |
·蓝牙简单收、发系统的构建 | 第95-97页 |
·仿真结果分析 | 第97-99页 |
第八章 蓝牙跳频算法改进方案研究与实现 | 第99-111页 |
·问题的提出 | 第99-100页 |
·链路状态历史(LSH)方案研究 | 第100-106页 |
·LSH表的建立和初始化 | 第101-102页 |
·LSH表的维护和更新 | 第102-103页 |
·频率预测和LSH表的应用 | 第103-104页 |
·退避算法 | 第104-105页 |
·包长度对LSH算法的影响 | 第105-106页 |
·关于LSH方案改进设想 | 第106-108页 |
·改进的LSH算法C语言仿真实现 | 第108-111页 |
·仿真环境的设定及一些假设条件 | 第108页 |
·仿真结果及分析 | 第108-111页 |
第九章 结论和展望 | 第111-114页 |
参考文献 | 第114-117页 |
附录: 本系统使用HCI指令 | 第117-133页 |
攻读硕士期间发表学术论文目录 | 第133-134页 |
致谢 | 第134页 |