基于4G与北斗卫星通信技术的环境辐射监测仪的设计与实现
摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6页 |
第一章 绪论 | 第13-18页 |
1.1 研究背景 | 第13-14页 |
1.2 国内外相关研究 | 第14-17页 |
1.2.1 国内环境辐射监测技术发展现状 | 第14-15页 |
1.2.2 国外环境辐射监测技术发展现状 | 第15-16页 |
1.2.3 现状分析 | 第16-17页 |
1.3 本文的主要研究内容 | 第17-18页 |
第二章 环境辐射监测仪应用概述 | 第18-23页 |
2.1 应用系统组成 | 第18-21页 |
2.1.1 北斗卫星导航系统 | 第18-19页 |
2.1.2 4G移动通信系统 | 第19-20页 |
2.1.3 辐射监测平台 | 第20-21页 |
2.2 终端功能 | 第21-22页 |
2.2.1 功能特点 | 第21页 |
2.2.2 主要功能 | 第21-22页 |
2.3 终端应用 | 第22-23页 |
第三章 环境辐射监测仪终端设计 | 第23-36页 |
3.1 需求分析 | 第23-24页 |
3.2 终端设计 | 第24-25页 |
3.3 数据采集单元设计 | 第25-28页 |
3.3.1 辐射探测器 | 第25-27页 |
3.3.2 GPS&北斗双模定位系统 | 第27-28页 |
3.4 通信单元设计 | 第28-31页 |
3.4.1 基于北斗卫星通信系统的设计 | 第28-29页 |
3.4.2 基于4G移动通信系统的设计 | 第29-31页 |
3.4.3 双信道网络组网设计 | 第31页 |
3.5 主控单元设计 | 第31-32页 |
3.5.1 微控制器选型 | 第31-32页 |
3.5.2 低功耗设计 | 第32页 |
3.6 显示单元设计 | 第32-34页 |
3.6.1 显示屏设计 | 第32-33页 |
3.6.2 报警灯设计 | 第33-34页 |
3.7 供电单元设计 | 第34页 |
3.8 机箱结构设计 | 第34-35页 |
3.9 主要技术指标 | 第35-36页 |
第四章 环境辐射监测仪硬件设计及实现 | 第36-52页 |
4.1 整机硬件设计 | 第36页 |
4.2 主控板硬件设计 | 第36-52页 |
4.2.1 STM32微控制器电路 | 第37-38页 |
4.2.2 信息存储电路 | 第38-44页 |
4.2.3 OLED显示屏电路 | 第44-46页 |
4.2.4 串口通信电路 | 第46-47页 |
4.2.5 实时时钟电路 | 第47-48页 |
4.2.6 A/D采样电路 | 第48页 |
4.2.7 键盘电路 | 第48-49页 |
4.2.8 供电/控电电路 | 第49-50页 |
4.2.9 PCB电路板设计 | 第50-52页 |
第五章 环境辐射监测仪软件设计及实现 | 第52-89页 |
5.1 软件整体设计 | 第52-53页 |
5.2 主程序设计 | 第53-54页 |
5.3 数据通信设计 | 第54-68页 |
5.3.1 北斗通信模块数据传输接口设计与实现 | 第55-61页 |
5.3.24 G通信模块数据传输接口设计与实现 | 第61-67页 |
5.3.3 系统通信协议设计 | 第67-68页 |
5.4 存储处理设计 | 第68-81页 |
5.4.1 参数存储设计 | 第68-75页 |
5.4.2 数据存储设计 | 第75-81页 |
5.5 数据采集设计 | 第81-84页 |
5.5.1 数字量采集 | 第81-83页 |
5.5.2 模拟量采样 | 第83-84页 |
5.6 人机交互设计 | 第84-87页 |
5.6.1 按键操作设计 | 第84-86页 |
5.6.2 显示界面设计 | 第86-87页 |
5.7 电源控制设计 | 第87-89页 |
第六章 系统测试及验证 | 第89-97页 |
6.1 环境辐射监测仪整机软硬件联调 | 第89页 |
6.2 端机测试 | 第89-93页 |
6.2.1 数据采集功能测试 | 第89-91页 |
6.2.2 人机交互功能测试 | 第91-92页 |
6.2.3 低功耗测试 | 第92-93页 |
6.3 远程PC机测试 | 第93-97页 |
6.3.1 北斗通信功能测试 | 第93-94页 |
6.3.2 4G远程操作功能测试 | 第94-97页 |
总结 | 第97-98页 |
参考文献 | 第98-101页 |
攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第101-102页 |
致谢 | 第102-103页 |
附件 | 第103页 |