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醉染图书Zig Bee技术实践教程(内附光盘1张)9787811245127
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理论篇
章 无线传感器网络概述、
1.1 无线传感器网络的发展历程
1.2 无线传感器网络的研究现状和前景
1.2.1 无线传感器网络的研究现状
1.2.2 无线传感器网络的研究前景
1.3 无线传感器网络的特点
1.4 无线传感器网络体系结构
1.4.1 传感器节点体系结构
1.4.2 无线传感器网络协议
1.4.3 无线传感器网络拓扑结构
1.5 无线传感器网络的关键技术???_
1.6 无线传感器网络的应用?
1.7 典型短距离无线通信网络技术
1.7.1 几种近距离无线通信技术
1.7.2 短距离无线通信协议的比较
第2章 IEEE802.15.4 /zigBee无线传感器网络通信标准
2.1 IEEE802.15.4 标准
2.1.1 IEEE802.15.4 主要特点
2.1.2 物理层(PHY)规范
2.1.3 媒体介质访问层(MAC)规范
2.1.4 分层协议标准的关键术语介绍
2.2 ZigBee技术概述
2.2.1 网络层(NWK)规范
2.2.2 应用层(APL)规范
2.. ZigBee协议栈各层帧结构之间的关系
2.2.4 ZigBee网络配置
2.2.5 ZigBee协议术语
2.2.6 数据传输机制
准备篇
第3章 ZigBee开发平台
3.1 ZigBee硬件平台介绍
3.1.1 ZigBee无线传感器网络技术开发套件
3.1.2 HFZ—SmartRF04EB母板
3.1.3 HFZ—CC2430/31EM模块?h
3.1.4 HFZ—SoC—BB(电池板)
3.2 ZigBee开发软件介绍
3.2.1 IAREW8051集成开发环境及其使用说明
3.2.2 ZigBee2006协议栈
3.. SmartRFFlashProgrammer软件
3.2.4 ZigBee协议分析仪软件PacketSniffer
3.2.5 ZigBee无线定位系统图形监视软件
第4章 CC2430基础实验
4.1 CC2430芯片概述
4.1.1 主要特
4.1.2 CC2430/31芯片引脚的功能
4.1.3 型8051内核
4.2 通用数字I/O接口
4.2.1 实验目的
4.2.2 实验原理及代码
4.. 实验演示
4.3 点阵式LCD驱动
4.3.1 实验目的
4.3.2 实验原理及代码
4.3.3 实验演示
4.4 时钟模式
4.4.1 实验目的
4.4.2 实验原理及代码
4.4.3 实验演示
4.5 外部中断实验
4.5.1 实验目的
4.5.2 实验原理及代码
4.5.3 实验演示
4.6 定时器中断
4.6.1 实验目的
4.6.2 实验原理及代码
4.6.3 实验演示
4.7 秒表
4.7.1 实验目的
4.7.2 实验原理及代码
4.7.3 实验演示
4.8 ADC单次采样实验
4.8.1 实验目的
4.8.2 实验原理及代码
4.8.3 实验演示
4.9 TempSensor实验
4.9.1 实验目的
4.9.2 实验原理及代码
4.9.3 实验演示
4.10 Joystick实验
4.10.1 实验目的
4.10.2 实验原理及代码
4.10.3 实验演示
4.11 UART实验
4.11.1 实验目的
4.11.2 实验原理及代码
4.11.3 实验演示
4.12 DMA传输
4.12.1 实验目的
4.12.2 实验原理及代码
4.1. 实验演示
4.13 ADC连续采样实验
4.13.1 实验目的
4.13.2 实验原理及代码
4.13.3 实验演示
4.14 Flash读写作
4.14.2 实验原理及代码
4.14.3 实验演示
4.15 随机序列发生器
4.15.1 实验目的
4.15.2 实验原理及代码
4.15.3 实验演示
4.16 AES-128安全协处理器
4.16.1 实验目的
4.16.2 实验原理及代码
4.16.3 实验演示
4.17 频通信实验
4.17.1 实验目的
4.17.2 实验原理及代码
4.17.3 实验演示
4.18 功耗模式
4.18.1 实验目的
4.18.2 实验原理
4.18.3 实验演示
入门篇
第5章 TIZ—stack软件架构
5.1 简单的操作系统
5.2 轮转查询式操作系统的应用
5.3 Z—Stack软件架构
5.3.1 系统初始化
5.3.2 操作系统的执行
5.3.3 在项目中组织Z-Stack文件
第6章 TIZ-Stack开发基础
6.1 基本概念
6.2 应用层
进阶篇
提高篇
……
3.动态络
传感器网络的拓扑结构可能因为下列因素而改变:①环境因素或电能耗尽造成的传感器节点出现故障或失效;②环境条件变化可能造成无线通信链路带宽变化,甚至时断时通;③传感器网络的传感器、感知对象和观察者这三要素都可能具有移动;④新节点的加入要求传感器网络系统能适应这种变化,具有动态的系统可重构。
4.以数据为中心的网络
传感器网络是一个任务型的网络,脱离传感器网络谈论传感器节点没有任何意义。传感器网络中的节点采用编号标识,但节点编号需要取决于网络通信协议的设计。由于传感器节点随机部署,构成的传感器与节点编号之间的关系是完全动态的,表现为节点编号与节点位置没有必然联系。用户使用传感器网络查询事件时,直接将所关心的事件通告给网络,而不是通告给某个确定编号的节点。网络在获得指定事件的信息后汇报给用户。这种以数据本身作为查询或者传输线索的思想更接近于自然语言交流的习惯。所以通常说传感器是一个以数据为中心的网络。
例如,在应用于目标跟踪的传感器网络中,跟踪目标可能出现在任何地方,对目标感兴趣的用户只关心目标出现的位置和时间,并不关心哪个节点监测到了目标。事实上,在目标移动的过程中,必然是由不同的节点提供目标的位置信息。
5.应用相关的网络
传感器用来感知客观物理世界,获取物理世界的信息量。客观世界的物理量多种多样,不可穷尽。不同的传感器应用关心不同的物理量,因此对传感器的应用系统也有多种多样的要求。
不同的应用背景对传感器网络的要求不同,其硬件平台、软件系统和网络协议必然会有很大差异。所以传感器网络不能像Internet那样,有统一的通信协议平台。对于不同的传感器网络应用虽然存在一些共问题,但在开发传感器网络应用中,更关心的是传感器网络的差异。只有让系统更贴近应用,才能做出更高效的目标系统。
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