无线传感器网络在航标遥测系统中应用的研究
| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-10页 |
| 第1章 引言 | 第10-14页 |
| ·航标遥测系统的研究现状 | 第10页 |
| ·无线传感器网络技术的特点 | 第10-12页 |
| ·论文背景和研究的主要内容 | 第12-13页 |
| ·论文背景 | 第12页 |
| ·研究内容 | 第12-13页 |
| ·论文结构 | 第13-14页 |
| 第2章 系统总体方案 | 第14-21页 |
| ·系统的组成和功能 | 第14-15页 |
| ·系统的关键技术 | 第15-19页 |
| ·ZigBee 技术 | 第15-16页 |
| ·网络仿真技术 | 第16-17页 |
| ·基于ARM 的嵌入式系统开发 | 第17页 |
| ·全球定位系统(GPS) | 第17-18页 |
| ·面向对象软件开发 | 第18页 |
| ·数据库技术 | 第18-19页 |
| ·系统的网络通信协议 | 第19-20页 |
| ·系统的工作过程 | 第20页 |
| ·本章小结 | 第20-21页 |
| 第3章 网络通信建模与仿真 | 第21-35页 |
| ·NS2 网络仿真工具 | 第21-24页 |
| ·NS2 的网络仿真步骤 | 第22页 |
| ·网络拓扑设定 | 第22-23页 |
| ·节点参数设定 | 第23页 |
| ·应用层配置 | 第23-24页 |
| ·ZigBee 无线传感器网络通信模型 | 第24-27页 |
| ·模型拓扑和功率设定 | 第24-26页 |
| ·接口队列类型的选择 | 第26页 |
| ·天线模式和无线传播模型的选择 | 第26-27页 |
| ·ZigBee 网络性能仿真与分析 | 第27-34页 |
| ·ZigBee 网络的平均延时 | 第27-29页 |
| ·ZigBee 网络的丢包率 | 第29-30页 |
| ·ZigBee 网络的吞吐量 | 第30-31页 |
| ·ZigBee 网络的节能机制 | 第31-34页 |
| ·本章小结 | 第34-35页 |
| 第4章 系统网络节点的设计 | 第35-60页 |
| ·网络节点的硬件组成 | 第35-36页 |
| ·硬件资源简介 | 第36-37页 |
| ·无线龙LBee 系列的ZigBee 模块 | 第36页 |
| ·华为CM320 模块 | 第36-37页 |
| ·网络节点主要电路设计 | 第37-44页 |
| ·电源模块电路 | 第37-39页 |
| ·ZigBee 模块接口电路 | 第39-40页 |
| ·CDMA 模块接口电路 | 第40-41页 |
| ·GPS 接口电路 | 第41-42页 |
| ·航标灯通信接口电路 | 第42-43页 |
| ·双模切换电路 | 第43页 |
| ·硬件电路测试 | 第43-44页 |
| ·网络节点的软件设计 | 第44-59页 |
| ·开发环境 | 第44-45页 |
| ·ZigBee 模块的 AT 指令 | 第45-46页 |
| ·数据通信协议 | 第46-49页 |
| ·网络节点软件开发概述 | 第49-50页 |
| ·网络节点软件设计 | 第50-59页 |
| ·本章小结 | 第59-60页 |
| 第5章 控制中心系统的设计 | 第60-72页 |
| ·控制中心系统的硬件构成 | 第60-61页 |
| ·控制中心系统的软件设计 | 第61-71页 |
| ·用户管理模块 | 第61-63页 |
| ·通信管理模块 | 第63-66页 |
| ·遥控遥测模块 | 第66-68页 |
| ·数据管理模块 | 第68-71页 |
| ·本章小结 | 第71-72页 |
| 第6章 系统调试及结果分析 | 第72-84页 |
| ·调试方案 | 第72-73页 |
| ·主控制线程和双模通信处理线程调试 | 第73-76页 |
| ·航标灯数据采集程序调试 | 第76-77页 |
| ·GPS 数据采集与解析调试 | 第77页 |
| ·综合调试 | 第77-83页 |
| ·通信管理功能调试 | 第77-79页 |
| ·遥测遥控功能调试 | 第79-82页 |
| ·数据管理功能调试 | 第82-83页 |
| ·本章小结 | 第83-84页 |
| 第7章 结论 | 第84-85页 |
| ·主要研究成果 | 第84页 |
| ·不足与改进 | 第84-85页 |
| 致谢 | 第85-86页 |
| 参考文献 | 第86-88页 |
| 附录 | 第88-108页 |
| 在学期间发表的学术论文 | 第108页 |