基于ZigBee的温室水稻育秧监控系统设计
摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
1 绪论 | 第10-14页 |
1.1 课题背景及意义 | 第10-11页 |
1.2 课题国内外研究现状 | 第11-12页 |
1.2.1 国外温室监控系统研究现状 | 第11页 |
1.2.2 国内温室监控系统研究现状 | 第11-12页 |
1.3 研究目标及论文内容安排 | 第12-13页 |
1.4 本章小结 | 第13-14页 |
2 相关技术与系统结构设计 | 第14-23页 |
2.1 ZigBee技术 | 第14-17页 |
2.1.1 ZigBee技术概述 | 第14页 |
2.1.2 ZigBee协议栈 | 第14-16页 |
2.1.3 ZigBee网络拓扑结构 | 第16-17页 |
2.2 数据融合技术 | 第17-20页 |
2.2.1 数据融合技术概述 | 第17-18页 |
2.2.2 自适应加权融合算法 | 第18-20页 |
2.3 系统需求分析 | 第20页 |
2.4 系统结构设计 | 第20-22页 |
2.5 本章小结 | 第22-23页 |
3 系统硬件设计 | 第23-37页 |
3.1 ZigBee无线通信模块电路设计 | 第23-26页 |
3.1.1 ZigBee芯片选型 | 第23-24页 |
3.1.2 JN5139模块最小系统电路设计 | 第24-25页 |
3.1.3 电源电路与串口电路设计 | 第25-26页 |
3.2 ZigBee终端节点设计 | 第26-27页 |
3.2.1 温室水稻育秧监测因素 | 第26页 |
3.2.2 ZigBee终端节点结构 | 第26-27页 |
3.3 传感器选型及接口电路设计 | 第27-30页 |
3.3.1 空气温湿度传感器及其接口 | 第27-28页 |
3.3.2 光照强度传感器及其接口 | 第28-29页 |
3.3.3 土壤湿度传感器及其接口 | 第29-30页 |
3.3.4 二氧化碳浓度传感器及其接口 | 第30页 |
3.4 图像采集节点设计 | 第30-31页 |
3.4.1 摄像头选型 | 第30-31页 |
3.4.2 节点连接电路 | 第31页 |
3.5 控制电路设计 | 第31-32页 |
3.6 异构无线网络设计 | 第32-36页 |
3.6.1 GPRS网关 | 第33-34页 |
3.6.2 3G网关 | 第34页 |
3.6.3 WiFi网关 | 第34-35页 |
3.6.4 网关配置 | 第35-36页 |
3.7 本章小结 | 第36-37页 |
4 系统软件设计 | 第37-59页 |
4.1 系统软件总体设计 | 第37页 |
4.2 传感器节点软件设计 | 第37-45页 |
4.2.1 协调器节点软件设计 | 第38-40页 |
4.2.2 路由器节点软件设计 | 第40-41页 |
4.2.3 终端节点软件设计 | 第41-45页 |
4.3 控制节点软件设计 | 第45-47页 |
4.4 图像采集节点软件设计 | 第47-50页 |
4.4.1 图像传输包格式设计 | 第47-48页 |
4.4.2 图像采集软件设计 | 第48-50页 |
4.5 服务器搭建与数据库设计 | 第50-53页 |
4.5.1 服务器搭建 | 第50页 |
4.5.2 数据库选型 | 第50-51页 |
4.5.3 数据库表 | 第51-53页 |
4.6 传感器数据融合处理 | 第53-54页 |
4.7 上位机端软件设计 | 第54-57页 |
4.7.1 开发语言及环境 | 第54-55页 |
4.7.2 上位机主界面设计 | 第55-56页 |
4.7.3 传感器数据显示界面设计 | 第56页 |
4.7.4 图像信息显示界面设计 | 第56-57页 |
4.7.5 历史数据曲线显示界面设计 | 第57页 |
4.8 安卓手机端软件设计 | 第57-58页 |
4.8.1 开发语言及环境 | 第57-58页 |
4.8.2 安卓手机端功能设计 | 第58页 |
4.9 本章小结 | 第58-59页 |
5 系统测试与分析 | 第59-66页 |
5.1 ZigBee节点组网测试 | 第59-60页 |
5.2 自适应加权融合算法容错测试 | 第60-61页 |
5.3 上位机端软件测试 | 第61-63页 |
5.4 无线控制测试 | 第63-64页 |
5.5 安卓手机端软件测试 | 第64-65页 |
5.6 本章小结 | 第65-66页 |
结论 | 第66-67页 |
参考文献 | 第67-70页 |
攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第70-71页 |
致谢 | 第71页 |