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摘要:
针对目前温室大棚环境监测系统存在布线困难、灵活性低和成本高等问题,构建了基于无线传感器网络(WSN)的温室大棚环境监测系统,并重点对传感节点和网关节点进行了设计。该系统的传感器节点负责对环境参数进行采集,并通过无线传感器网络将数据发送到网关节点,网关节点再向远程监测平台传输数据。节点硬件的微处理器模块采用MSP430F149单片机进行数据处理和控制;无线通信模块由nRF905射频芯片及其外围电路组成,负责对数据进行传输和接收;传感器模块采用AM2301传感器进行数据测量;电源模块以LT1129-3.3、LT1129-5和Max660组成的电路提供3.3和±5.0 V电源。节点的无线路由协议和时间同步算法均采用C语言开发,实现节点数据采集与处理、规则转发和远程传输等功能。远程监测软件采用NET.ASP、HTML和C#开发,为用户提供形象直观的Web模式远程数据管理平台。该系统在青海省西宁市温室大棚进行了组网测试,结果表明系统运行稳定可靠,网络平均丢包率为2.4%,有效解决了温室环境监测系统中存在的问题,满足温室大棚栽培环境监测的应用要求。
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文献信息
篇名 基于无线传感器网络的温室大棚环境监测系统设计
来源期刊 安徽农业科学 学科 农学
关键词 无线传感器网络 温室环境 无线监测系统 网络性能
年,卷(期) 2016,(24) 所属期刊栏目 农业信息科学
研究方向 页码范围 235-237,243
页数 4页 分类号 S126
字数 2842字 语种 中文
DOI
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 胡永强 12 59 4.0 7.0
2 牛青松 3 5 1.0 2.0
3 邓西金 1 5 1.0 1.0
4 李积雲 2 5 1.0 2.0
传播情况
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引文网络
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二级参考文献  (63)
共引文献  (213)
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研究主题发展历程
节点文献
无线传感器网络
温室环境
无线监测系统
网络性能
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
安徽农业科学
半月刊
0517-6611
34-1076/S
大16开
安徽省合肥市农科南路40号
26-20
1961
chi
出版文献量(篇)
78281
总下载数(次)
236
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