基于LED光源照度分布特性研究的植物光调控装置设计
中文摘要 | 第7-8页 |
Abstract | 第8-9页 |
第1章 绪论 | 第10-18页 |
1.1 研究背景及意义 | 第10-11页 |
1.2 植物生长光环境控制的研究现状 | 第11-17页 |
1.2.1 国外研究现状 | 第11-13页 |
1.2.2 国内研究现状 | 第13-16页 |
1.2.3 现有研究的不足之处 | 第16-17页 |
1.3 主要研究内容 | 第17-18页 |
第2章 LED植物光源光照分布特性分析 | 第18-28页 |
2.1 LED植物光源光照模型 | 第18-20页 |
2.1.1 植物照明的相关概念 | 第18-19页 |
2.1.2 LED灯珠照度分布 | 第19页 |
2.1.3 LED阵列植物光源照度分布 | 第19-20页 |
2.1.4 照明区域光照均匀度模型 | 第20页 |
2.2 光照分布特性分析 | 第20-27页 |
2.2.1 LED灯珠密集度的影响 | 第21-24页 |
2.2.2 光源距离的影响 | 第24-27页 |
2.3 本章小结 | 第27-28页 |
第3章 植物光源调控试验及光照分布特性试验分析 | 第28-36页 |
3.1 植物光源调控试验设计 | 第28-31页 |
3.1.1 试验平台 | 第28-29页 |
3.1.2 试验光源 | 第29-30页 |
3.1.3 试验方案设计 | 第30-31页 |
3.1.4 主要测量仪器 | 第31页 |
3.2 试验结果与分析 | 第31-35页 |
3.2.1 试验数据处理 | 第31-32页 |
3.2.2 光照分布特性验证 | 第32-35页 |
3.3 本章小结 | 第35-36页 |
第4章 LED植物光源最优光照区域确定方法研究 | 第36-41页 |
4.1 光照区域优劣评价及最优区域预测模型 | 第36-37页 |
4.1.1 光照区域优劣评价函数构建 | 第36-37页 |
4.1.2 最优光照区域确定 | 第37页 |
4.2 基于PSO算法的最优光照区域确定方法 | 第37-38页 |
4.2.1 粒子群优化算法原理 | 第37页 |
4.2.2 算法流程 | 第37-38页 |
4.3 最优光照区域预测与验证 | 第38-40页 |
4.3.1 参数设置 | 第38页 |
4.3.2 结果分析 | 第38-40页 |
4.4 本章小结 | 第40-41页 |
第5章 光调控装置设计及分析 | 第41-52页 |
5.1 机械结构整体设计 | 第41-42页 |
5.2 关键部件设计及静力分析 | 第42-48页 |
5.2.1 光源升降传动机构设计 | 第42-44页 |
5.2.2 光源安装架静力学分析 | 第44-46页 |
5.2.3 骨架静力学分析 | 第46-48页 |
5.3 关键部件模态分析 | 第48-51页 |
5.3.1 升降传动螺杆模态分析 | 第48-49页 |
5.3.2 光源及安装架装配体模态分析 | 第49-51页 |
5.4 本章小结 | 第51-52页 |
第6章 植物光调控装置控制系统设计与调试 | 第52-62页 |
6.1 控制系统概述 | 第52-53页 |
6.1.1 系统功能分析 | 第52页 |
6.1.2 系统总体方案设计 | 第52-53页 |
6.2 控制系统硬件设计 | 第53-57页 |
6.2.1 控制模块 | 第53-54页 |
6.2.2 植物培养位置检测模块 | 第54页 |
6.2.3 植物高度检测模块 | 第54-55页 |
6.2.4 传感器位置调节模块 | 第55页 |
6.2.5 植物光源高度调节模块 | 第55页 |
6.2.6 光照驱动模块 | 第55-56页 |
6.2.7 交互模块及预警模块 | 第56-57页 |
6.3 控制系统软件设计 | 第57-60页 |
6.3.1 上位机程序设计 | 第57-58页 |
6.3.2 下位机程序设计 | 第58-60页 |
6.4 控制系统仿真与样机调试 | 第60-61页 |
6.5 本章小结 | 第61-62页 |
第7章 结论与展望 | 第62-65页 |
参考文献 | 第65-70页 |
附录 | 第70-73页 |
致谢 | 第73-74页 |
硕士期间参与的项目及主要科研成果 | 第74页 |