马岙葡萄示范园的远程节水灌溉监控系统的设计
摘要 | 第8-9页 |
ABSTRACT | 第9页 |
第一章 绪论 | 第12-15页 |
1.1 研究背景及意义 | 第12页 |
1.2 国内外研究现状 | 第12-14页 |
1.2.1 国内关于灌溉监控系统研究 | 第12-13页 |
1.2.2 国外关于灌溉的研究 | 第13-14页 |
1.3 研究内容和方法 | 第14-15页 |
1.3.1 研究内容 | 第14页 |
1.3.2 研究方法 | 第14-15页 |
第二章 远程监控技术介绍 | 第15-23页 |
2.1 ZigBee技术介绍 | 第15-17页 |
2.2 GPRS技术介绍 | 第17-19页 |
2.3 基于GSM网络参数监测系统 | 第19-20页 |
2.4 网络监测系统基于Tiny OS无线传感器 | 第20-21页 |
2.5 Zig Bee网络监测系统 | 第21-23页 |
第三章 马岙葡萄示范园灌溉监控系统的总体设计 | 第23-32页 |
3.1 马岙葡萄示范园生长环境介绍 | 第24-25页 |
3.2 葡萄温室大棚监控系统的需求分析 | 第25-26页 |
3.3 马岙葡萄示范园灌溉监控系统相关技术介绍 | 第26页 |
3.4 马岙葡萄示范园灌溉监控系统设计方案 | 第26-29页 |
3.4.1 灌溉监控系统总体设计结构 | 第26-28页 |
3.4.2 数据采集节点方案设计 | 第28页 |
3.4.3 执行终端节点方案设计 | 第28-29页 |
3.5 无线模块方案设计 | 第29-31页 |
3.5.1 近距离无线通信模块方案设计 | 第29-30页 |
3.5.2 远距离无线通信模块方案设计 | 第30-31页 |
3.6 系统工作过程 | 第31-32页 |
第四章 远程节水灌溉监控系统的软硬件设计 | 第32-44页 |
4.1 数据采集模块设计 | 第32-33页 |
4.1.1 土壤湿度传感器的选择 | 第32-33页 |
4.2 开发板与微控制器的选择 | 第33-34页 |
4.3 无线通信模块的设计 | 第34-40页 |
4.3.1 无线芯片的选择 | 第34-40页 |
4.4 电磁阀的选择 | 第40页 |
4.5 远程节水灌溉监控系统的软件设计 | 第40-44页 |
4.5.1 软件整体功能设计 | 第42页 |
4.5.2 数据采集部分软件设计 | 第42-43页 |
4.5.3 灌溉控制部分软件设计 | 第43-44页 |
第五章 结论 | 第44-46页 |
参考文献 | 第46-50页 |
致谢 | 第50-51页 |
在读期间发表的学术论文及研究成果 | 第51页 |