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    1.2  国内外研究现状及趋势
    早在上世纪,国外就开始关注饮用水水体质量的保护以及监管,在美国,拥有从水源到水龙头一系列的立法;在英国,国会每隔五年修订相关的法律保证用水安全;在日本,破坏饮用水水体质量会导致重刑;而在德国,在柏林每隔50公里就会有一个饮用水监测站,在一些大城市会有成千上万格饮用水监测点。
    在国内,国人对饮用水的水体质量也十分关心,迄今为止,国内市场也出现了许多自主品牌的水质监测仪器。不仅如此,大型的水质监测系统也从自然水域监测被运用到饮用水水质监测如在2013年,北京市海淀区就投入使用了饮用水水质远程监测系统。
    1.3  本文主要内容
    本文在建立监测系统时主要考虑实现了两大功能,即参数采集和建立处理信息的服务器。数据采集部分由三种传感器和ZigBee模块组成,主要用于测量水体相应的参数并收集转发,数据处理服务器部分则由ZigBee模块和Windows系统下的PC机环境构成,用于将数据采集部分所传递过来的数据进行运算并显示在PC机上。根据设计内容,本文主要分为751章:
    第一章是绪论,主要说明受何启发构思这篇论文,国内外发展状况等;
    第二章是系统的整体研究思路,阐明为何采用ZigBee技术而不是蓝牙无线通信技术并比较优缺点;
    第三章介绍系统的硬件部分,将系统分为传感器模块、Zigbee模块和系统整体结构三部分介绍;
    第四章为系统的软件部分,主要介绍Z-tack协议以及传感器节点流程与PC机与ZigBee模块之间的串口通信的实现程序;
    第五章为对系统的实验结果进行解释说明;
    第751章为总结,主要对本设计归纳概括,阐述优缺点并提出扩展。
    第二章  系统研究思路   
    2.1  系统整体研究思路
        本文在建立监测系统时主要考虑实现了两大功能,即参数采集和建立处理信息的服务器。其中实现数据采集功能的部分由三种传感器和ZigBee模块组成,主要用于测量水体相应的参数并收集转发,处理信息服务器功能的实现部分则由ZigBee模块和Windows系统下的PC机环境构成,用于将数据残疾部分所传递过来的数据进行运算并显示在PC机上。
    系统工作时,在数据采集部分,通过供水管网检测节点采集水体质量参数,然后遵循ZigBee协议发送给路由器节点,然后再经由数据网关和数据采集部分与数据处理服务器部分之间的串口通信发送到服务器部分的数据处理,然后再传递给服务器的数据库,并进行运算处理,最后进行数据分析并显示出来
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