中文摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第10-16页 |
1.1 课题研究背景 | 第10-11页 |
1.2 课题研究意义 | 第11-12页 |
1.3 课题研究及应用现状 | 第12-14页 |
1.3.1 医疗静脉输液监护系统研究现状 | 第12-13页 |
1.3.2 无线传感器网络技术在医疗监护上的应用现状 | 第13-14页 |
1.4 论文主要研究内容及组织结构 | 第14-16页 |
1.4.1 论文主要研究内容 | 第14页 |
1.4.2 论文组织结构 | 第14-16页 |
第2章 ZIGBEE技术综述 | 第16-25页 |
2.1 常用短距离无线通信技术比较 | 第16页 |
2.2 基于IEEE802.15.4标准的ZigBee无线传感器网络通信技术 | 第16-17页 |
2.3 ZigBee网络体系结构 | 第17-20页 |
2.3.1 ZigBee设备类型 | 第18页 |
2.3.2 ZigBee节点类型 | 第18页 |
2.3.3 ZigBee网络拓扑结构 | 第18-19页 |
2.3.4 ZigBee工作模式 | 第19-20页 |
2.4 ZigBee协议栈结构 | 第20-21页 |
2.5 基于ZigBee技术的医院输液监护系统开发平台介绍 | 第21-25页 |
2.5.1 硬件开发平台介绍 | 第21-22页 |
2.5.2 软件开发平台介绍 | 第22-25页 |
第3章 基于ZIGBEE技术的医院静脉输液监护系统方案设计 | 第25-28页 |
3.1 系统需求分析 | 第25-26页 |
3.2 系统总体设计方案 | 第26页 |
3.3 系统网络构建技术方案 | 第26-28页 |
第4章 基于ZIGBEE技术的医院静脉输液监护系统设计与实现 | 第28-48页 |
4.1 ZigBee节点结构框图 | 第28-30页 |
4.2 ZigBee节点硬件设计 | 第30-32页 |
4.2.1 CC2431无线收发电路 | 第30-31页 |
4.2.2 滴速检测模块的设计 | 第31-32页 |
4.3 PCB设计 | 第32-34页 |
4.4 ZigBee软件设计 | 第34-42页 |
4.4.1 滴速检测软件设计 | 第34-39页 |
4.4.2 监护节点软件设计 | 第39-41页 |
4.4.3 路由器软件设计 | 第41页 |
4.4.4 协调器软件设计 | 第41-42页 |
4.5 通信协议的制定 | 第42-45页 |
4.6 监护中心输液安全与信息管理系统功能介绍 | 第45-46页 |
4.7 ZigBee节点网络信息配置 | 第46-48页 |
4.7.1 信道配置 | 第46-47页 |
4.7.2 PANID设置 | 第47页 |
4.7.3 网络拓扑配置 | 第47-48页 |
第5章 系统实验测试与结果分析 | 第48-53页 |
5.1 监护节点功能测试 | 第48-50页 |
5.1.1 滴速测试 | 第48-49页 |
5.1.2 输液报警功能测试 | 第49-50页 |
5.1.3 LCD显示和按键功能测试 | 第50页 |
5.2 其他节点功能测试 | 第50页 |
5.3 ZigBee网络测试 | 第50-52页 |
5.3.1 无线组网测试 | 第50-51页 |
5.3.2 通信距离测试 | 第51页 |
5.3.3 ZigBee节点容量和网络时延测试 | 第51-52页 |
5.4 系统测试 | 第52-53页 |
第6章 总结和展望 | 第53-55页 |
6.1 论文总结 | 第53页 |
6.2 论文展望 | 第53-55页 |
参考文献 | 第55-57页 |
致谢 | 第57页 |