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智能灌溉监控系统的设计与应用研究

第1章 绪论第1-11页
   ·课题的来源、目的和意义第7-8页
     ·课题的来源第7页
     ·选题的目的和意义第7-8页
   ·课题的研究背景第8-9页
   ·相关研究综述第9-10页
   ·本文的主要研究内容第10-11页
第2章 智能灌溉系统的总体设计第11-15页
   ·各种自动灌溉系统介绍第11-12页
     ·太阳能灌溉系统第11页
     ·无线遥控灌溉系统第11-12页
     ·总线控制灌溉系统第12页
   ·智能灌溉系统的总体设计第12-13页
   ·自动灌溉系统的智能实现第13-15页
     ·网络监控(Network Monitoring)第13-14页
     ·无线传输(GSM、SMS)第14页
     ·人工智能(Artificial Intelligence)第14-15页
第3章 测控终端硬件部分的设计第15-22页
   ·数据采集部分第15-19页
     ·土壤湿度的测量第15-18页
       ·绿色生态材料(ZZLS)特性分析第15-17页
       ·土壤湿度传感器的选用第17-18页
       ·土壤湿度传感器的安放第18页
     ·电导率和pH值的测量第18-19页
   ·前向通道配置与接口设计第19-20页
     ·单片机(MCU)的选用第19页
     ·传感检测电路第19-20页
   ·输出通道及总线设计第20-22页
     ·输出通道设计第20页
     ·测控终端互连通信第20-22页
       ·RS-485总线第20-21页
       ·测控终端RS-485通信接口第21-22页
第4章 测控终端嵌入式软件设计第22-28页
   ·数据处理子程序的编写第22-25页
   ·串口通信子程序的编写第25-28页
第5章 中央监控计算机的智能实现第28-52页
   ·灌溉专家系统的设计第28-35页
     ·专家系统概述第28-29页
     ·农业专家系统的发展与应用第29-30页
     ·灌溉专家系统的设计第30-35页
       ·Prolog简介第32页
       ·专家系统的知识库第32-34页
       ·调用Prolog逻辑服务器第34-35页
   ·通信过程的处理第35-41页
     ·远程监控技术第35页
     ·无线通信的方式第35-38页
       ·基于无线数传模块第36页
       ·数据电路方式第36页
       ·短消息(SMS)方式第36-38页
     ·有线通信的方式第38-41页
       ·现场总线技术的特点第39-40页
       ·本系统采用的通信方案第40-41页
   ·自动获取天气预报第41-47页
     ·HTTP协议第41-45页
     ·自动获取天气预报程序第45-47页
   ·监控管理软件的设计第47-52页
     ·串行数据通信第47-50页
       ·MSComm控件第47-49页
       ·串行通信程序实现第49-50页
     ·数据管理第50-52页
第6章 测控终端样机的设计与研制第52-54页
第7章 总结与研究展望第54-56页
   ·全文总结第54-55页
   ·研究展望第55-56页
攻读硕士学位期间发表的学术论文第56-57页
参考文献第57-61页
致谢第61页

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