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基于ZigBee的农业大棚的移动监测系统研究

摘要第2-3页
Abstract第3-4页
1 绪论第7-14页
    1.1 课题背景第7-8页
    1.2 无线传感网络发展历程与研究现状第8-9页
    1.3 国内外农田大棚监测系统研究现状第9-11页
    1.4 ZigBee定位国内外研究现状第11页
    1.5 研究目标和主要研究内容第11-14页
2 系统硬件设计第14-27页
    2.1 系统硬件总体设计第14-15页
    2.2 协调器节点的硬件设计第15-20页
        2.2.1 协调器节点电源模块第15-16页
        2.2.2 JN5148最小电路第16-17页
        2.2.3 串口通信电路第17-18页
        2.2.4 以太网通信电路第18-20页
    2.3 传感器节点的硬件设计第20-27页
        2.3.1 传感器选型第20-21页
        2.3.2 充电管理模块设计第21-23页
        2.3.3 电源模块设计第23-25页
        2.3.4 调理电路设计第25-27页
3 传感器节点的节能研究第27-38页
    3.1 传感器节点的工作模式第27-31页
    3.2 土壤水分节点的工作模式第31-33页
    3.3 土壤pH节点的工作模式第33-34页
    3.4 CO_2节点的工作模式第34-35页
    3.5 温湿度、光照度节点的工作模式第35-38页
4 系统软件设计第38-67页
    4.1 ZigBee PRO技术分析第38-43页
        4.1.1 ZigBee协议发展历程与各协议间比较第39-40页
        4.1.2 ZigBee与IEEE 802.15.4第40-41页
        4.1.3 ZigBee PRO协议规范第41页
        4.1.4 ZigBee PRO拓扑及节点类型第41-43页
    4.2 开发平台概述第43-45页
        4.2.1 JenOS系统第43-44页
        4.2.2 ZigBee Pro API第44页
        4.2.3 软件开发环境第44-45页
    4.3 协调器节点的软件设计第45-58页
        4.3.1 构建网络第45-46页
        4.3.2 数据接收第46-47页
        4.3.3 串行通信第47-49页
        4.3.4 以太网通信第49-58页
    4.4 路由节点的软件设计第58-59页
    4.5 传感器节点的软件设计第59-65页
        4.5.1 加入网络第59-60页
        4.5.2 环境和位置参数的采集和发送第60-63页
        4.5.3 智能组网机制第63-65页
    4.6 软件调试第65-67页
5 传感器节点的测距、定位第67-82页
    5.1 BP神经网络处理第69-72页
    5.2 径向基函数网络处理第72-75页
    5.3 支持向量机处理第75-82页
6 总结与展望第82-83页
致谢第83-84页
参考文献第84-88页
附录A 主要原理图第88-90页
附录B 实物图第90-93页
攻读硕士学位期间主要的研究成果第93-94页

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