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基于压缩感知的自供电传感器路面监测系统

摘要第4-5页
abstract第5-6页
第一章 绪论第10-17页
    1.1 课题研究背景及意义第10-13页
    1.2 路基温湿度监测的国内外研究现状第13-14页
        1.2.1 国外的研究现状第13页
        1.2.2 国内研究现状第13-14页
    1.3 压缩感知理论国内外研究现状第14-15页
    1.4 本文的框架与主要研究的内容第15-17页
第二章 基于压缩感知的自供电传感器系统方案设计第17-26页
    2.1 系统方案设计第17-22页
        2.1.1 无线收发模块的选取第17-18页
        2.1.2 温湿度传感器的选择第18-19页
        2.1.3 微控制器的选择第19页
        2.1.4 自供电电源模块第19-22页
    2.2 压缩感知理论第22-24页
    2.3 本章小结第24-26页
第三章 系统软硬件设计及实现第26-40页
    3.1 系统硬件方案设计第26页
    3.2 系统软件方案设计第26-28页
    3.3 温湿度采集电路的软硬件设计及实现第28-30页
        3.3.1 温湿度采集电路设计第28页
        3.3.2 温湿度数据采集软件设计第28-29页
        3.3.3 温湿度采集电路实现第29-30页
    3.4 微处理器控制电路设计第30-31页
    3.5 无线射频收发模块软硬件电路设计第31-34页
        3.5.1 无线收发模块电路设计第31-33页
        3.5.2 无线收发模块软件设计第33-34页
    3.6 能量收集电路设计第34-38页
        3.6.1 压电换能器的制备和埋入第35页
        3.6.2 电荷收集电路设计第35-37页
        3.6.3 稳压电路设计第37-38页
        3.6.4 电荷存储单元设计第38页
    3.7 上位机管理平台软件设计第38-39页
    3.8 本章小结第39-40页
第四章 自供电传感器系统测试及仿真试验结果第40-46页
    4.1 系统测试第40-42页
        4.1.1 数据采集发送端通信测试第40-41页
        4.1.2 上位机管理平台测试第41-42页
        4.1.3 系统测试结果第42页
    4.2 自供电模块仿真试验第42-45页
        4.2.1 能量收集试验及测试第43-44页
        4.2.2 环氧树脂封装下压电片收集的电量第44页
        4.2.3 供电电量分析第44-45页
    4.3 本章小结第45-46页
第五章 基于压缩感知的自供电传感器系统能耗分析第46-71页
    5.1 信号的稀疏性判断第46-53页
        5.1.1 常规稀疏基下稀疏性能分析第50-51页
        5.1.2 混合基下的稀疏性能分析第51-53页
    5.2 传感矩阵的实现第53-60页
        5.2.1 压缩性能指标评价第55-56页
        5.2.2 传感矩阵与稀疏矩阵的相关性分析第56页
        5.2.3 不同传感矩阵在不同压缩比下重构温湿度信号的概率对比分析第56-58页
        5.2.4 不同传感矩阵在不同压缩比下重构温湿度信号的均方误差对比分析第58-60页
    5.3 重构算法的实现第60-68页
        5.3.1 不同重构算法在不同压缩比下重构温湿度信号的信噪比对比分析第62-65页
        5.3.2 不同重构算法在不同观测数下重构温湿度信号的均方误差对比分析第65-68页
    5.4 基于压缩感知的自供电传感系统能耗分析第68-69页
        5.4.1 无线传感系统中压缩感知能耗分析第68页
        5.4.2 压缩感知应用于自供电无线系统中的能耗分析第68-69页
    5.5 本章小结第69-71页
总结与展望第71-73页
参考文献第73-76页
致谢第76页

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