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基于WSN的水肥一体化智能灌溉系统研究与设计

摘要第4-5页
ABSTRACT第5-6页
第一章 绪论第9-17页
    1.1 研究背景和意义第9-10页
    1.2 国内外研究现状第10-13页
        1.2.1 国外研究现状第10-12页
        1.2.2 国内研究现状第12-13页
    1.3 国内水肥一体化智能灌溉系统在应用中存在的问题第13-14页
        1.3.1 配套的农田土地环境监测装置比较缺乏第13页
        1.3.2 水肥一体化智能灌溉的模式无法大面积推广第13-14页
        1.3.3 整套智能灌溉设备成本相对较高第14页
    1.4 主要研究内容第14页
    1.5 论文结构安排第14-15页
    1.6 本章总结第15-17页
第二章 关键技术与方法第17-27页
    2.1 数据传输技术简介第17-20页
        2.1.1 无线传输技术第17-20页
    2.2 传感器技术第20-23页
        2.2.1 传统传感器第20页
        2.2.2 新型传感器第20-21页
        2.2.3 无线传感器网络第21-23页
    2.3 灌溉节水技术简介第23页
        2.3.1 水肥一体化技术第23页
    2.4 系统的总体设计方案第23-24页
    2.5 本章小结第24-27页
第三章 基于WSN的水肥一体化智能灌溉系统的硬件设计第27-43页
    3.1 基于无线传感网络的水肥一体化智能灌溉系统设计原则第27-28页
    3.2 基于WSN的水肥一体化智能灌溉系统硬件的组成第28-38页
        3.2.1 核心控制系统第28-31页
        3.2.2 施肥灌溉系统第31-35页
        3.2.3 农田土壤墒情采集系统第35-38页
    3.3 系统硬件模块及操作界面设计第38-41页
        3.3.1 PLC控制器模块电路设计第38-39页
        3.3.2 无线传输模块设计第39-41页
    3.4 系统操作界面的设计第41-42页
    3.5 本章小结第42-43页
第四章 系统的实地布设与试验田应用第43-47页
    4.1 系统的实地布设第43-44页
        4.1.1 西华县地理状况第43页
        4.1.2 系统具体布设架构第43-44页
    4.2 玉米小麦水肥一体化技术的应用第44-46页
    4.3 本章小结第46-47页
第五章 总结与展望第47-49页
    5.1 总结第47页
    5.2 展望第47-49页
参考文献第49-51页
致谢第51-53页
攻读学位期间的科研成果第53-54页

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