花卉温室大棚环境监控系统研究
摘要 | 第6-7页 |
Abstract | 第7页 |
第1章 绪论 | 第10-13页 |
1.1 课题背景及研究意义 | 第10页 |
1.2 国内外温室大棚监控系统发展现状 | 第10-11页 |
1.3 本文研究内容 | 第11-12页 |
1.4 本文组织结构 | 第12-13页 |
第2章 温室大棚环境控制方法研究 | 第13-26页 |
2.1 温室花卉种植 | 第13-16页 |
2.1.1 温室花卉套种 | 第13页 |
2.1.2 作物生长模型 | 第13-14页 |
2.1.3 花卉生长环境参数 | 第14-16页 |
2.2 多温湿度传感器数据处理 | 第16-19页 |
2.2.1 多传感器数据融合 | 第16-17页 |
2.2.2 自适应加权融合算法 | 第17-19页 |
2.3 温室环境控制方法研究 | 第19-25页 |
2.3.1 温室环境控制特点 | 第19-20页 |
2.3.2 温室环境调控措施 | 第20-22页 |
2.3.3 温室环境控制方案设计 | 第22-25页 |
2.4 本章小结 | 第25-26页 |
第3章 温室大棚监控系统总体设计 | 第26-34页 |
3.1 温室大棚监控系统需求分析 | 第26-28页 |
3.1.1 系统概况 | 第26-27页 |
3.1.2 需求分析 | 第27-28页 |
3.2 系统总体设计方案 | 第28-30页 |
3.2.1 设计方案 | 第28-29页 |
3.2.2 运行流程 | 第29-30页 |
3.3 软件架构与软硬件配置 | 第30-33页 |
3.3.1 软件设计 | 第30-32页 |
3.3.2 硬件平台 | 第32-33页 |
3.3.3 开发工具与运行环境 | 第33页 |
3.4 本章小结 | 第33-34页 |
第4章 温室监控单元设计与软件实现 | 第34-49页 |
4.1 温室监控单元总体设计 | 第34-35页 |
4.2 基于Modbus的智能传感器通信协议 | 第35-40页 |
4.2.1 Modbus通信协议 | 第35-36页 |
4.2.2 温湿度传感器 | 第36-37页 |
4.2.3 光照强度传感器 | 第37-38页 |
4.2.4 CO_2浓度传感器 | 第38页 |
4.2.5 小型农业气象站装置 | 第38-40页 |
4.3 温室环境调节执行机构测控 | 第40-43页 |
4.3.1 执行机构测控总体设计 | 第40-41页 |
4.3.2 执行机构通信协议 | 第41-43页 |
4.3.3 执行机构驱动及状态采集电路设计 | 第43页 |
4.4 RTU程序设计与实现 | 第43-48页 |
4.4.1 RTU监控程序总体设计 | 第44-46页 |
4.4.2 下位机串口通信 | 第46-47页 |
4.4.3 温室现场信息采集 | 第47-48页 |
4.4.4 温室监控单元控制切换 | 第48页 |
4.5 本章小结 | 第48-49页 |
第5章 温室监控系统软件设计与实现 | 第49-74页 |
5.1 通信服务模块 | 第49-56页 |
5.1.1 通信服务模块功能分析 | 第49-50页 |
5.1.2 网络化编程及数据并行通信处理 | 第50-52页 |
5.1.3 监控中心和RTU的通信协议设计 | 第52-53页 |
5.1.4 通信服务模块实现 | 第53-56页 |
5.2 数据库操作模块 | 第56-60页 |
5.2.1 数据库需求分析 | 第56-58页 |
5.2.2 关系数据库设计 | 第58-59页 |
5.2.3 数据库操作模块实现 | 第59-60页 |
5.3 监控中心软件 | 第60-70页 |
5.3.1 监控中心软件总体设计 | 第60-62页 |
5.3.2 动画显示模块 | 第62-64页 |
5.3.3 历史数据查看模块 | 第64-66页 |
5.3.4 报表打印模块 | 第66-67页 |
5.3.5 其它功能模块 | 第67-70页 |
5.4 Web信息发布系统 | 第70-73页 |
5.4.1 数据动态刷新 | 第70-71页 |
5.4.2 信息系统总体设计 | 第71-72页 |
5.4.3 主要功能模块设计与实现 | 第72-73页 |
5.5 本章小结 | 第73-74页 |
总结与展望 | 第74-75页 |
致谢 | 第75-76页 |
参考文献 | 第76-79页 |
攻读硕士学位期间发表的论文 | 第79页 |