基于物聯(lián)網(wǎng)和移動終端的水產(chǎn)養(yǎng)殖遠程監(jiān)控系統(tǒng)
發(fā)布時間:2021-03-18 12:01
隨著居民生活水平提高及消費升級,對水產(chǎn)品的需求量增加,水產(chǎn)養(yǎng)殖市場巨大,具有良好的市場前景。但是我國水產(chǎn)養(yǎng)殖多數(shù)為粗放型管理,在水質環(huán)境監(jiān)控方面較為落后,造成水產(chǎn)養(yǎng)殖生產(chǎn)效率低。為了提高水產(chǎn)養(yǎng)殖效益,水產(chǎn)養(yǎng)殖需要朝著高密度養(yǎng)殖、信息化管理的方向發(fā)展。其中對水產(chǎn)養(yǎng)殖水質的監(jiān)控來創(chuàng)造一個穩(wěn)定并適宜特定水產(chǎn)品的生長。因此,本文以水產(chǎn)養(yǎng)殖水質環(huán)境為研究對象,設計了一個基于物聯(lián)網(wǎng)和移動終端的水產(chǎn)養(yǎng)殖遠程監(jiān)控系統(tǒng),實現(xiàn)水產(chǎn)養(yǎng)殖水質環(huán)境實時監(jiān)測、水質預測和遠程控制,提高養(yǎng)殖效率。本文運用ZigBee無線通信技術、GPRS無線通信技術、Android開發(fā)技術并借助第三方云平臺設計了一個基于物聯(lián)網(wǎng)和移動終端的水產(chǎn)養(yǎng)殖遠程監(jiān)控系統(tǒng)。本系統(tǒng)結構包括監(jiān)控節(jié)點、匯集節(jié)點、OneNET云平臺和Android移動終端四部分。監(jiān)控節(jié)點以STC90C58AD為主控芯片,控制溫度傳感器模塊、pH值傳感器模塊、含氧量傳感器模塊和3個繼電器模塊,實現(xiàn)對水產(chǎn)養(yǎng)殖的溫度、pH值和含氧量采集和調節(jié),通過ZigBee無線局域網(wǎng)與匯集節(jié)點無線通信。匯集節(jié)點以STM32為主控芯片,實現(xiàn)水產(chǎn)養(yǎng)殖的實時數(shù)據(jù)、預測數(shù)據(jù)現(xiàn)場顯示和報警提醒,并通...
【文章來源】:武漢工程大學湖北省
【文章頁數(shù)】:91 頁
【學位級別】:碩士
【部分圖文】:
系統(tǒng)整體結構圖
圖 2-2 ZigBee 網(wǎng)絡拓撲結構ZigBee 無線通信技術具有高可靠性、低功耗、可接入設備多、適合短距離互聯(lián)等特性。起初 ZigBee 無線通信網(wǎng)絡主要為了能夠在工業(yè)化領域進行數(shù)據(jù)傳輸,致力于企業(yè)的高效快速發(fā)展。隨后,將逐漸把市場拓展至各個行業(yè)中,尤其是在智能家居、智能路燈和水產(chǎn)養(yǎng)殖等領域得到了廣泛的應用。2.4.2 GPRS 無線通信技術GPRS 是通用分組無線服務技術的一種簡稱。因為 GPRS 網(wǎng)絡使用了“分組”技術,可以確定網(wǎng)絡穩(wěn)定運行,能夠降低由于斷線而不能使通信成功。除此之外,GPRS 的通信方式也是當今被廣泛使用的一種遠程數(shù)據(jù)傳輸?shù)募夹g,它在網(wǎng)絡通信的時候,不僅能夠進行多方面的業(yè)務,而且還可以進行發(fā)送短消息等功能[39-40]。GPRS 無線通信
TP 是一種基于 TCP/IP 之上的網(wǎng)絡通信協(xié)議,TCP/I一種最基本的網(wǎng)絡通信協(xié)議;ヂ(lián)網(wǎng)分層包括應用層、、鏈路層和物理層 5 層模型。物理層是能夠看得見的硬應于網(wǎng)絡的基本硬件。鏈路層是用來規(guī)定如何將數(shù)據(jù)組式和在網(wǎng)絡通信過程中的傳輸幀的方式。網(wǎng)絡層是用來據(jù)通信包進行一定的規(guī)范,以及規(guī)定了網(wǎng)絡通信過程中法。傳輸層是用來對兩個用戶建立起通信連接。應用層用程序必須要遵循因特網(wǎng)中的一些要求[41-42]。在互聯(lián)網(wǎng)都需要按照相關的要求,將數(shù)據(jù)進行一層層封裝,如封裝格式。其中,HTTP 網(wǎng)絡協(xié)議是網(wǎng)絡通信過程中的輸協(xié)議(Hypertext Transfer Protocol),這種協(xié)議是以 T層為基礎的進行的一種網(wǎng)絡通信協(xié)議。如圖 2-4 所示 應結構圖。
【參考文獻】:
期刊論文
[1]PCA-RBF網(wǎng)絡預測模型在水質信息預測中的應用[J]. 周艷柳,郭蘭博,李景文,殷手強,郭彤楓. 測繪與空間地理信息. 2017(09)
[2]物聯(lián)網(wǎng)技術在水產(chǎn)養(yǎng)殖機械上的推廣應用與思考[J]. 周翔,陸凱,李建南. 江蘇農機化. 2017(03)
[3]農業(yè)物聯(lián)網(wǎng)體系結構與應用領域研究進展[J]. 鄭紀業(yè),阮懷軍,封文杰,許世衛(wèi). 中國農業(yè)科學. 2017(04)
[4]規(guī);a(chǎn)養(yǎng)殖技術效率及其影響因素分析[J]. 鄭思寧,劉強,鄭逸芳. 農業(yè)工程學報. 2016(20)
[5]我國“互聯(lián)網(wǎng)+水產(chǎn)養(yǎng)殖”發(fā)展現(xiàn)狀與路徑研究[J]. 肖樂,李明爽,李振龍. 漁業(yè)現(xiàn)代化. 2016(03)
[6]水產(chǎn)生態(tài)養(yǎng)殖與新養(yǎng)殖模式發(fā)展戰(zhàn)略研究[J]. 方建光,李鐘杰,蔣增杰,王齊東. 中國工程科學. 2016(03)
[7]物聯(lián)網(wǎng)技術在我國水產(chǎn)養(yǎng)殖上的應用發(fā)展對策[J]. 楊寧生,袁永明,孫英澤. 中國工程科學. 2016(03)
[8]基于OneNet平臺的水質遠程監(jiān)測系統(tǒng)設計[J]. 侯杰林,張青春,符駿. 淮陰工學院學報. 2016(03)
[9]基于粒子群優(yōu)化BP神經(jīng)網(wǎng)絡的水產(chǎn)養(yǎng)殖水溫及pH預測模型[J]. 徐大明,周超,孫傳恒,杜永貴. 漁業(yè)現(xiàn)代化. 2016(01)
[10]基于物聯(lián)網(wǎng)的生鮮農產(chǎn)品冷鏈物流體系構建:框架、機理與路徑[J]. 汪旭暉,張其林. 南京農業(yè)大學學報(社會科學版). 2016(01)
博士論文
[1]微生物制劑對南美白對蝦養(yǎng)殖體系微生態(tài)的影響及其與藻類關系的研究[D]. 吳定心.華中農業(yè)大學 2016
[2]面向城市生命線管理的物聯(lián)網(wǎng)關鍵技術研究與應用[D]. 楊建棟.北京工業(yè)大學 2016
[3]基于云平臺的多供應鏈協(xié)同技術研究[D]. 潘華.西南交通大學 2016
[4]人體步態(tài)分析的多傳感器數(shù)據(jù)融合研究[D]. 仇森.大連理工大學 2016
[5]云端融合的健康物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)設計與實現(xiàn)方法研究[D]. 馬玉軍.華中科技大學 2016
[6]魚蚌綜合養(yǎng)殖池塘養(yǎng)殖模式優(yōu)化的研究[D]. 唐金玉.浙江大學 2016
[7]基于多源多尺度數(shù)據(jù)融合的黃河含沙量檢測模型研究[D]. 劉明堂.鄭州大學 2015
[8]小麥生長監(jiān)測物聯(lián)網(wǎng)關鍵技術研究[D]. 杜克明.中國農業(yè)科學院 2015
[9]飛行控制系統(tǒng)傳感器信息融合與容錯方法研究[D]. 袁燎原.西北工業(yè)大學 2015
碩士論文
[1]基于Android智能終端的工業(yè)監(jiān)測系統(tǒng)設計[D]. 董輝.中北大學 2017
[2]基于云服務的智慧水產(chǎn)養(yǎng)殖平臺的研究與實現(xiàn)[D]. 王新安.青島科技大學 2017
[3]ZigBee路由算法的研究及其在數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)中的應用[D]. 董浩.寧夏大學 2017
[4]基于物聯(lián)網(wǎng)的水產(chǎn)養(yǎng)殖測控系統(tǒng)的設計與實現(xiàn)[D]. 王英杰.江蘇大學 2017
[5]基于Android的大學生移動學習系統(tǒng)的設計與開發(fā)[D]. 楊寧宇.河北師范大學 2017
[6]基于RBF神經(jīng)網(wǎng)絡的溶解氧預測模型研究[D]. 潘金晶.上海海洋大學 2016
[7]基于ZigBee無線傳感器網(wǎng)絡技術的鐵路監(jiān)測系統(tǒng)的研究與設計[D]. 張丁方.西南交通大學 2016
[8]基于ZigBee的節(jié)能型水產(chǎn)養(yǎng)殖環(huán)境監(jiān)測系統(tǒng)的研究[D]. 楊旭輝.蘭州大學 2016
[9]基于物聯(lián)網(wǎng)嵌入式水產(chǎn)養(yǎng)殖無線遠程監(jiān)控系統(tǒng)[D]. 陳浩凱.江蘇大學 2016
[10]礦井下無線傳感器網(wǎng)絡數(shù)據(jù)融合關鍵技術研究[D]. 李柯瑩.河南理工大學 2016
本文編號:3088283
【文章來源】:武漢工程大學湖北省
【文章頁數(shù)】:91 頁
【學位級別】:碩士
【部分圖文】:
系統(tǒng)整體結構圖
圖 2-2 ZigBee 網(wǎng)絡拓撲結構ZigBee 無線通信技術具有高可靠性、低功耗、可接入設備多、適合短距離互聯(lián)等特性。起初 ZigBee 無線通信網(wǎng)絡主要為了能夠在工業(yè)化領域進行數(shù)據(jù)傳輸,致力于企業(yè)的高效快速發(fā)展。隨后,將逐漸把市場拓展至各個行業(yè)中,尤其是在智能家居、智能路燈和水產(chǎn)養(yǎng)殖等領域得到了廣泛的應用。2.4.2 GPRS 無線通信技術GPRS 是通用分組無線服務技術的一種簡稱。因為 GPRS 網(wǎng)絡使用了“分組”技術,可以確定網(wǎng)絡穩(wěn)定運行,能夠降低由于斷線而不能使通信成功。除此之外,GPRS 的通信方式也是當今被廣泛使用的一種遠程數(shù)據(jù)傳輸?shù)募夹g,它在網(wǎng)絡通信的時候,不僅能夠進行多方面的業(yè)務,而且還可以進行發(fā)送短消息等功能[39-40]。GPRS 無線通信
TP 是一種基于 TCP/IP 之上的網(wǎng)絡通信協(xié)議,TCP/I一種最基本的網(wǎng)絡通信協(xié)議;ヂ(lián)網(wǎng)分層包括應用層、、鏈路層和物理層 5 層模型。物理層是能夠看得見的硬應于網(wǎng)絡的基本硬件。鏈路層是用來規(guī)定如何將數(shù)據(jù)組式和在網(wǎng)絡通信過程中的傳輸幀的方式。網(wǎng)絡層是用來據(jù)通信包進行一定的規(guī)范,以及規(guī)定了網(wǎng)絡通信過程中法。傳輸層是用來對兩個用戶建立起通信連接。應用層用程序必須要遵循因特網(wǎng)中的一些要求[41-42]。在互聯(lián)網(wǎng)都需要按照相關的要求,將數(shù)據(jù)進行一層層封裝,如封裝格式。其中,HTTP 網(wǎng)絡協(xié)議是網(wǎng)絡通信過程中的輸協(xié)議(Hypertext Transfer Protocol),這種協(xié)議是以 T層為基礎的進行的一種網(wǎng)絡通信協(xié)議。如圖 2-4 所示 應結構圖。
【參考文獻】:
期刊論文
[1]PCA-RBF網(wǎng)絡預測模型在水質信息預測中的應用[J]. 周艷柳,郭蘭博,李景文,殷手強,郭彤楓. 測繪與空間地理信息. 2017(09)
[2]物聯(lián)網(wǎng)技術在水產(chǎn)養(yǎng)殖機械上的推廣應用與思考[J]. 周翔,陸凱,李建南. 江蘇農機化. 2017(03)
[3]農業(yè)物聯(lián)網(wǎng)體系結構與應用領域研究進展[J]. 鄭紀業(yè),阮懷軍,封文杰,許世衛(wèi). 中國農業(yè)科學. 2017(04)
[4]規(guī);a(chǎn)養(yǎng)殖技術效率及其影響因素分析[J]. 鄭思寧,劉強,鄭逸芳. 農業(yè)工程學報. 2016(20)
[5]我國“互聯(lián)網(wǎng)+水產(chǎn)養(yǎng)殖”發(fā)展現(xiàn)狀與路徑研究[J]. 肖樂,李明爽,李振龍. 漁業(yè)現(xiàn)代化. 2016(03)
[6]水產(chǎn)生態(tài)養(yǎng)殖與新養(yǎng)殖模式發(fā)展戰(zhàn)略研究[J]. 方建光,李鐘杰,蔣增杰,王齊東. 中國工程科學. 2016(03)
[7]物聯(lián)網(wǎng)技術在我國水產(chǎn)養(yǎng)殖上的應用發(fā)展對策[J]. 楊寧生,袁永明,孫英澤. 中國工程科學. 2016(03)
[8]基于OneNet平臺的水質遠程監(jiān)測系統(tǒng)設計[J]. 侯杰林,張青春,符駿. 淮陰工學院學報. 2016(03)
[9]基于粒子群優(yōu)化BP神經(jīng)網(wǎng)絡的水產(chǎn)養(yǎng)殖水溫及pH預測模型[J]. 徐大明,周超,孫傳恒,杜永貴. 漁業(yè)現(xiàn)代化. 2016(01)
[10]基于物聯(lián)網(wǎng)的生鮮農產(chǎn)品冷鏈物流體系構建:框架、機理與路徑[J]. 汪旭暉,張其林. 南京農業(yè)大學學報(社會科學版). 2016(01)
博士論文
[1]微生物制劑對南美白對蝦養(yǎng)殖體系微生態(tài)的影響及其與藻類關系的研究[D]. 吳定心.華中農業(yè)大學 2016
[2]面向城市生命線管理的物聯(lián)網(wǎng)關鍵技術研究與應用[D]. 楊建棟.北京工業(yè)大學 2016
[3]基于云平臺的多供應鏈協(xié)同技術研究[D]. 潘華.西南交通大學 2016
[4]人體步態(tài)分析的多傳感器數(shù)據(jù)融合研究[D]. 仇森.大連理工大學 2016
[5]云端融合的健康物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)設計與實現(xiàn)方法研究[D]. 馬玉軍.華中科技大學 2016
[6]魚蚌綜合養(yǎng)殖池塘養(yǎng)殖模式優(yōu)化的研究[D]. 唐金玉.浙江大學 2016
[7]基于多源多尺度數(shù)據(jù)融合的黃河含沙量檢測模型研究[D]. 劉明堂.鄭州大學 2015
[8]小麥生長監(jiān)測物聯(lián)網(wǎng)關鍵技術研究[D]. 杜克明.中國農業(yè)科學院 2015
[9]飛行控制系統(tǒng)傳感器信息融合與容錯方法研究[D]. 袁燎原.西北工業(yè)大學 2015
碩士論文
[1]基于Android智能終端的工業(yè)監(jiān)測系統(tǒng)設計[D]. 董輝.中北大學 2017
[2]基于云服務的智慧水產(chǎn)養(yǎng)殖平臺的研究與實現(xiàn)[D]. 王新安.青島科技大學 2017
[3]ZigBee路由算法的研究及其在數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)中的應用[D]. 董浩.寧夏大學 2017
[4]基于物聯(lián)網(wǎng)的水產(chǎn)養(yǎng)殖測控系統(tǒng)的設計與實現(xiàn)[D]. 王英杰.江蘇大學 2017
[5]基于Android的大學生移動學習系統(tǒng)的設計與開發(fā)[D]. 楊寧宇.河北師范大學 2017
[6]基于RBF神經(jīng)網(wǎng)絡的溶解氧預測模型研究[D]. 潘金晶.上海海洋大學 2016
[7]基于ZigBee無線傳感器網(wǎng)絡技術的鐵路監(jiān)測系統(tǒng)的研究與設計[D]. 張丁方.西南交通大學 2016
[8]基于ZigBee的節(jié)能型水產(chǎn)養(yǎng)殖環(huán)境監(jiān)測系統(tǒng)的研究[D]. 楊旭輝.蘭州大學 2016
[9]基于物聯(lián)網(wǎng)嵌入式水產(chǎn)養(yǎng)殖無線遠程監(jiān)控系統(tǒng)[D]. 陳浩凱.江蘇大學 2016
[10]礦井下無線傳感器網(wǎng)絡數(shù)據(jù)融合關鍵技術研究[D]. 李柯瑩.河南理工大學 2016
本文編號:3088283
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