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基于物联网技术的日光温室环境监控系统的研发

摘要第3-4页
Abstract第4页
第一章 绪论第7-13页
    1.1 课题的研究背景及意义第7-8页
    1.2 国内外研究现状第8-10页
        1.2.1 国外研究现状第8-9页
        1.2.2 国内研究现状第9-10页
    1.3 课题来源及主要研究内容第10-11页
        1.3.1 课题来源第10页
        1.3.2 课题主要研究内容第10-11页
    1.4 论文组织结构第11-13页
第二章 系统相关技术概述第13-17页
    2.1 日光温室的基本结构组成第13页
    2.2 农业物联网技术第13-15页
        2.2.1 农业物联网的基本架构第13-14页
        2.2.2 农业物联网的关键技术第14-15页
    2.3 跨平台Qt应用开发技术第15-16页
    2.4 混合移动应用开发技术第16页
    2.5 本章小结第16-17页
第三章 系统总体设计第17-23页
    3.1 总体分析第17-18页
        3.1.1 设计目标第17页
        3.1.2 技术路线第17-18页
    3.2 可行性分析第18-19页
    3.3 需求分析第19-21页
        3.3.1 功能需求分析第19-20页
        3.3.2 性能需求分析第20-21页
    3.4 设计原则第21页
    3.5 总体架构第21-22页
    3.6 本章小结第22-23页
第四章 下位机系统设计与实现第23-51页
    4.1 下位机系统开发工具第23页
    4.2 传感器与控制器选型第23-27页
        4.2.1 传感器选型第23-27页
        4.2.2 控制器选型第27页
    4.3 变送器设计第27-34页
        4.3.1 变送器硬件设计第28-32页
        4.3.2 变送器软件设计第32-33页
        4.3.3 变送器外观设计第33-34页
    4.4 采控器设计第34-41页
        4.4.1 采控器硬件设计第35-39页
        4.4.2 采控器软件设计第39-40页
        4.4.3 采控器外观设计第40-41页
    4.5 智能网关设计第41-48页
        4.5.1 智能网关硬件设计第42-46页
        4.5.2 智能网关软件设计第46-47页
        4.5.3 智能网关外观设计第47-48页
    4.6 通讯协议设计第48-50页
        4.6.1 变送器、控制器与采控器间的通讯协议第48-49页
        4.6.2 采控器与智能网关间的通讯协议第49页
        4.6.3 智能网关与上位机系统间的通讯协议第49-50页
    4.7 本章小结第50-51页
第五章 上位机系统设计与实现第51-63页
    5.1 上位机系统开发环境第51-53页
    5.2 基于Qt的应用软件设计第53-57页
        5.2.1 设备配置工具设计第53-54页
        5.2.2 本地管理系统设计第54-57页
    5.3 基于Tlink的云平台设计第57-59页
    5.4 基于Ionic2的手机APP设计第59-62页
    5.5 本章小结第62-63页
第六章 系统测试第63-69页
    6.1 系统实验室测试第63-66页
        6.1.1 系统集成第63-64页
        6.1.2 变送器、控制器、采控器与设备配置工具的测试第64-65页
        6.1.3 智能网关与本地管理系统的测试第65-66页
        6.1.4 云平台与智能手机APP的测试第66页
    6.2 系统实地测试第66-68页
    6.3 本章小结第68-69页
结论第69-70页
参考文献第70-73页
致谢第73页

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