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森林碳汇地面监测系统的研制及监测节点分布优化研究

中文摘要第6-8页
Abstract第8-9页
1 引言第10-14页
    1.1 研究背景和意义第10-11页
    1.2 国内外研究现状第11-13页
        1.2.1 样地清查法第11-12页
        1.2.2 涡度相关法第12-13页
        1.2.3 应用遥感等新技术的模型模拟法第13页
    1.3 课题主要研究内容第13-14页
2 总体方案设计第14-17页
    2.1 总体结构第14页
    2.2 传感器网络技术选择第14-15页
    2.3 远程数据传输技术选择第15-16页
    2.4 数据处理第16-17页
3 硬件设计第17-30页
    3.1 采集节点硬件设计第17-27页
        3.1.1 采集节点硬件组成第17页
        3.1.2 传感器第17-22页
            3.1.2.1 二氧化碳浓度传感器第17-18页
            3.1.2.2 风速传感器第18-19页
            3.1.2.3 风向传感器第19-20页
            3.1.2.4 光照强度传感器选型第20-21页
            3.1.2.5 温湿度传感器第21-22页
        3.1.3 ZigBee 模块第22-24页
        3.1.4 电流-电压转换电路第24页
        3.1.5 AD 转换电路第24-26页
        3.1.6 开关电源模块第26页
        3.1.7 DC-DC 模块第26-27页
    3.2 中心节点硬件设计第27-30页
        3.2.1 中心节点硬件组成第27页
        3.2.2 GPRS 模块第27-30页
4 软件设计第30-36页
    4.1 ZigBee 程序第30-32页
        4.1.1 ZigBee 程序开发环境第30页
        4.1.2 ZigBee 程序设计第30-32页
        4.1.3 ZigBee 程序设计的特色第32页
    4.2 上位机软件第32-34页
    4.3 数据库第34-36页
5 系统应用情况第36-39页
    5.1 监测地点选择第36-37页
    5.2 运行情况第37-39页
6 监测节点分布优化研究第39-48页
    6.1 系统模型第39-41页
        6.1.1 电池能耗模型第40页
        6.1.2 通信服务质量第40-41页
    6.2 两种信息传输方式能耗比较第41-46页
        6.2.1 可利用协作通信节能的最小距离第42-45页
        6.2.2 协作通信节能区域和最节能协作点第45-46页
    6.3 结果分析第46-48页
7 结论第48-50页
    7.1 森林碳汇地面监测系统研制的结论第48页
    7.2 监测节点分布优化研究的结论第48-50页
参考文献第50-53页
附录第53-63页
致谢第63-64页
硕士研究生期间研究成果第64页

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