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基于黄瓜植株需光差异特性的立体补光调控系统设计

摘要第7-9页
ABSTRACT第9-11页
第一章 绪论第15-22页
    1.1 研究背景及意义第15-16页
    1.2 国内外研究现状第16-18页
        1.2.1 作物需光差异特性研究现状第16-17页
        1.2.2 植物补光调控技术研究现状第17-18页
    1.3 研究内容第18-19页
    1.4 技术路线第19-20页
    1.5 论文组织结构第20-22页
第二章 系统需求分析与总体设计第22-30页
    2.1 设施作物需光差异特性与系统需求分析第22-23页
    2.2 系统设计要求第23页
        2.2.1 功能需求第23页
        2.2.2 性能要求第23页
    2.3 立体补光调控系统整体设计第23-27页
        2.3.1 立体补光调控系统硬件设备设计第24-25页
        2.3.2 立体补光调控系统软件程序设计第25-27页
    2.4 关键技术分析第27-29页
        2.4.1 ZigBee无线通信技术第27-28页
        2.4.2 嵌入式智能控制技术第28页
        2.4.3 Arduino控制步进电机第28-29页
        2.4.4 叶片净光合速率指标第29页
    2.5 本章小结第29-30页
第三章 立体补光调控系统升降机构第30-40页
    3.1 升降机构整体设计第30-31页
    3.2 升降机构硬件设计第31-37页
        3.2.1 步进电机选型第31-32页
        3.2.2 步进电机驱动器及控制器选型第32-34页
        3.2.3 基于TFmini激光雷达的自动测距方法第34-36页
        3.2.4 升降机构搭建第36-37页
    3.3 升降机构软件设计第37-39页
        3.3.1 升降机构Z-stack协议栈开发第37-38页
        3.3.2 Arduino升降机构控制程序第38-39页
    3.4 本章小结第39-40页
第四章 立体补光调控系统补光节点与监测节点第40-47页
    4.1 补光节点整体设计第40页
    4.2 补光节点硬件设计第40-43页
        4.2.1 灯管式补光灯设计第40-42页
        4.2.2 补光节点驱动设计第42-43页
    4.3 补光节点软件设计第43-44页
    4.4 监测节点设计第44-46页
    4.5 本章小结第46-47页
第五章 立体补光调控系统智能控制终端第47-61页
    5.1 智能控制终端整体设计第47页
    5.2 智能控制终端硬件设计第47-49页
    5.3 智能控制终端软件设计第49-60页
        5.3.1 智能控制终端UI界面设计第49-55页
        5.3.2 智能控制终端主程序设计第55-59页
        5.3.3 Z-Stack协议栈开发第59-60页
    5.4 本章小结第60-61页
第六章 立体光环境优化调控系统测试与验证第61-75页
    6.1 立体补光灯光场验证第61-64页
        6.1.1 实验假设第61页
        6.1.2 实验材料与方法第61页
        6.1.3 实验方案第61-63页
        6.1.4 数据处理与结果分析第63-64页
    6.2 升降机构调控精度测试第64-67页
    6.3 立体补光调控系统部署第67-68页
    6.4 光环境优化调控效果验证第68-74页
        6.4.1 黄瓜植株生长指标验证第68-71页
        6.4.2 黄瓜植株叶片净光合速率验证第71-73页
        6.4.3 黄瓜产量及效益验证第73-74页
    6.5 本章小结第74-75页
第七章 总结与展望第75-77页
    7.1 结论第75-76页
    7.2 创新点第76页
    7.3 展望第76-77页
参考文献第77-81页
致谢第81-82页
个人简历第82页

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