山区洪水远程监测预警系统研制
摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-12页 |
第1章 引言 | 第12-17页 |
·研究背景及意义 | 第12-14页 |
·研究现状 | 第14-15页 |
·研究内容与方法 | 第15-16页 |
·论文结构安排 | 第16-17页 |
第2章 远程监测预警系统总体设计 | 第17-19页 |
·系统总体结构 | 第17页 |
·现场监测节点 | 第17页 |
·数据接收主机 | 第17-18页 |
·PC 监测管理平台 | 第18页 |
·手机监测预警平台 | 第18页 |
·数据通信平台 | 第18页 |
·电源设计 | 第18-19页 |
第3章 数据采集仪器设计 | 第19-33页 |
·洪水水位数据采集仪 | 第19-27页 |
·水位计的工作原理 | 第19-21页 |
·水位传感器选择 | 第21-22页 |
·静压力式水位传感器 | 第22页 |
·水位监测系统整体结构 | 第22-23页 |
·硬件电路设计 | 第23-26页 |
·程序设计 | 第26-27页 |
·区域降雨量数据采集仪 | 第27-33页 |
·常见雨量计性能分析 | 第27-29页 |
·容栅式雨量计 | 第29-30页 |
·SRY-1 型容栅式雨量计 | 第30页 |
·硬件电路设计 | 第30-31页 |
·程序设计 | 第31-33页 |
第4章 数据接收主机设计 | 第33-35页 |
·数据接收主机整体结构设计 | 第33页 |
·串口电路设计 | 第33-35页 |
第5章 通信网络设计 | 第35-42页 |
·通信网络方式选择 | 第35页 |
·CAN 通信设计 | 第35-38页 |
·CAN 总线 | 第35页 |
·CAN/串口数据转换 | 第35-38页 |
·GSM 通信设计 | 第38-42页 |
·无线数据通信模块 | 第38-39页 |
·硬件电路设计 | 第39-41页 |
·软件设计 | 第41-42页 |
第6章 PC 监测管理平台设计 | 第42-48页 |
·PC 监测平台设计方案对比分析 | 第42-44页 |
·简介 | 第42页 |
·实用性层面对比分析 | 第42-43页 |
·开发环境构建层面对比分析 | 第43-44页 |
·监测管理平台方案选择 | 第44页 |
·Java Web 开发环境搭建 | 第44页 |
·主要运用技术 | 第44-46页 |
·Servlet 技术 | 第44页 |
·Javaben 组件技术 | 第44-45页 |
·JSP 动态网页技术 | 第45-46页 |
·MVC 管理平台开发模式设计 | 第46-47页 |
·测试结果 | 第47-48页 |
第7章 手机监测预警平台设计 | 第48-57页 |
·终端平台选择 | 第48页 |
·终端开发环境构建 | 第48-49页 |
·Android 系统架构分析 | 第48-49页 |
·Android 应用软件结构分析 | 第49页 |
·开发环境构建 | 第49页 |
·手机监测预警系统总体设计 | 第49-50页 |
·技术难点以及解决方案 | 第50-51页 |
·Android 应用软件结构设计方案 | 第50-51页 |
·信息传输通信方案 | 第51页 |
·GPRS 无线通信技术的应用 | 第51-55页 |
·GPRS 通信技术分析 | 第51页 |
·TCP/IP 通信模型分析 | 第51-52页 |
·Socket 通信方案设计 | 第52页 |
·通信协议对比分析 | 第52-54页 |
·通信协议设计 | 第54页 |
·UDP 协议机制改进 | 第54-55页 |
·终端软件结构实现 | 第55-56页 |
·测试结果分析 | 第56-57页 |
第8章 监测预警示范应用 | 第57-63页 |
·示范区概况 | 第57-59页 |
·自然地理 | 第57页 |
·气象水文 | 第57-59页 |
·地质条件 | 第59页 |
·示范区监测预警设计方案 | 第59-61页 |
·监测预警整体设计方案 | 第59-60页 |
·现场安装 | 第60-61页 |
·监测预警方法 | 第61-63页 |
·洪水监测预警法 | 第61页 |
·降雨监测预警法 | 第61-63页 |
结论 | 第63-64页 |
致谢 | 第64-65页 |
参考文献 | 第65-68页 |
攻读学位期间取得学术成果 | 第68页 |