基于无线传感器网络的农田信息自动获取技术研究
摘要 | 第1-9页 |
ABSTRACT | 第9-11页 |
第一章 绪论 | 第11-21页 |
摘要 | 第11页 |
1 研究背景 | 第11-12页 |
2 农田信息获取技术研究现状 | 第12-18页 |
·作物信息获取技术研究现状 | 第13-15页 |
·大气信息获取技术研究现状 | 第15-16页 |
·土壤信息获取技术研究现状 | 第16-18页 |
3 农业无线传感器网络系统应用现状 | 第18-19页 |
4 本研究的目的与意义 | 第19-21页 |
第二章 设计方案选择 | 第21-29页 |
摘要 | 第21页 |
1 农田信息特征 | 第21页 |
2 常见无线通信技术分析 | 第21-23页 |
3 ZIGBEE技术 | 第23-25页 |
·ZigBee技术特点 | 第23页 |
·ZigBee的网络拓扑 | 第23-25页 |
4 系统方案 | 第25-27页 |
·传感器网络系统结构 | 第25-27页 |
·传感器选型 | 第27页 |
5 本章小结 | 第27-29页 |
第三章 农田信息无线传感网节点设计 | 第29-51页 |
摘要 | 第29页 |
1 采集节点总体设计 | 第29-30页 |
2 采集节点硬件设计 | 第30-39页 |
·微处理器模块设计 | 第30-31页 |
·传感器模块及接口设计 | 第31-35页 |
·无线通信模块设计 | 第35-36页 |
·电源及其控制模块设计 | 第36-39页 |
3 采集节点软件设计 | 第39-41页 |
·网络组建 | 第39-40页 |
·无线传感器网络软件设计 | 第40-41页 |
4 汇聚节点总体设计 | 第41-42页 |
5 网关节点硬件设计 | 第42-48页 |
·协调器模块 | 第43-44页 |
·远程接入模块 | 第44-47页 |
·管理控制模块设计 | 第47页 |
·电源单元设计 | 第47-48页 |
6 网关节点软件设计 | 第48-50页 |
·网关节点传输策略 | 第48-49页 |
·GPRS模块无线通信任务设计 | 第49页 |
·以太网有线通信任务设计 | 第49-50页 |
7 无线传感器网络组网测试 | 第50页 |
8 本章小结 | 第50-51页 |
第四章 基于数据流预测的无线传感网自适应传输 | 第51-67页 |
摘要 | 第51页 |
1 引言 | 第51-52页 |
2 基于数据流预测的自适应传输原理 | 第52-53页 |
3 数据流预测方法 | 第53-56页 |
·灰色系统GM模型简介 | 第53-55页 |
·数据流预测算法 | 第55-56页 |
4 基于数据流预测的自适应传输 | 第56-58页 |
·建立节点工作模式 | 第56-57页 |
·自适应传输过程 | 第57-58页 |
5 自适应传输实验研究和结果分析 | 第58-66页 |
·自适应传输仿真与结果分析 | 第58-62页 |
·节能效果测试实验 | 第62-66页 |
6 本章小结 | 第66-67页 |
第五章 讨论与结论 | 第67-71页 |
摘要 | 第67页 |
1 讨论 | 第67-68页 |
·采集节点的开发 | 第67-68页 |
·网关节点的开发 | 第68页 |
·基于数据流预测的无线传感网自适应传输 | 第68页 |
2 今后研究设想 | 第68-69页 |
3 结论 | 第69-71页 |
参考文献 | 第71-77页 |
致谢 | 第77页 |