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基于物联网的农田灌溉系统设计

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
1 绪论第12-18页
    1.1 课题研究背景及意义第12-13页
    1.2 农田灌溉国内外研究现状分析第13-15页
        1.2.1 农田灌溉国外研究现状第13-14页
        1.2.2 农田灌溉国内研究现状第14-15页
    1.3 本文研究内容及要求第15-16页
        1.3.1 系统总体设计要求第15-16页
        1.3.2 系统总体研究内容第16页
    1.4 本文内容安排第16-17页
    1.5 本章小结第17-18页
2 系统相关技术及整体架构第18-28页
    2.1 ZigBee技术第18-23页
        2.1.1 ZigBee技术概述第18页
        2.1.2 ZigBee技术特点及应用范围第18-20页
        2.1.3 ZigBee协议栈特点第20-22页
        2.1.4 ZigBee设备类型与节点类型第22-23页
    2.2 4G技术概述第23-24页
    2.3 时间序列相关知识第24-25页
        2.3.1 时间序列的定义第24页
        2.3.2 时间序列预测模型的特点第24-25页
    2.4 系统的整体架构第25-26页
    2.5 本章小结第26-28页
3 系统智能分析模型设计第28-36页
    3.1 土壤湿度预测模型第28-33页
        3.1.1 土壤湿度时间序列的平稳性检验第29-30页
        3.1.2 预测模型的建立第30-33页
    3.2 农作物耗水量预测模型第33页
    3.3 规则库设计第33-35页
    3.4 本章小结第35-36页
4 ZigBee无线传感网络监控节点软硬件设计第36-50页
    4.1 终端监控节点硬件设计第36-42页
        4.1.1 主控芯片应用电路设计第36-37页
        4.1.2 环境监测模块设计第37-40页
        4.1.3 控制节点电路设计第40-41页
        4.1.4 电源模块设计第41-42页
    4.2 监测节点的软件设计第42-48页
        4.2.1 软件开发环境第42-43页
        4.2.2 监测节点软件设计第43-44页
        4.2.3 DHT11空气温湿度传感器程序设计第44-46页
        4.2.4 EC-5土壤湿度传感器程序设计第46-48页
        4.2.5 农田灌溉控制程序设计第48页
    4.3 本章小结第48-50页
5 灌溉系统网关及交互界面设计第50-62页
    5.1 4G与ZigBee网关节点的硬件设计第50-53页
        5.1.1 4G与ZigBee网关节点微处理器模块第50-51页
        5.1.2 无线通信模块设计第51-53页
    5.2 4G与ZigBee网关节点的软件设计第53-57页
        5.2.1 4G模块的数据连接第54-55页
        5.2.2 4G与ZigBee网关的数据传输第55-57页
    5.3 灌溉控制界面开发程序MFC第57-59页
    5.4 灌溉控制界面设计第59-61页
    5.5 本章小结第61-62页
6 总结与展望第62-64页
    6.1 总结第62页
    6.2 展望第62-64页
参考文献第64-68页
致谢第68-70页
作者简介及研究成果第70页

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