【摘 要】
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农业物联网技术对我国传统农业向现代农业转型中发挥着独特而重要的作用,利用智能化信息管理技术为现代农业的发展提供了前所未有的机遇,成为当今各个发达国家农业发展的热点之一。采用无线网络来检测农田环境中的温湿度等物理量参数,可以为农作物生长环境监测调控提供科学依据。本论文就农田地下传感网络的射频传输特性进行研究,对低功耗广域网的农田地下传感器射频传输模型进行了改进,主要工作如下:1、针对农田环境下无线传
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农业物联网技术对我国传统农业向现代农业转型中发挥着独特而重要的作用,利用智能化信息管理技术为现代农业的发展提供了前所未有的机遇,成为当今各个发达国家农业发展的热点之一。采用无线网络来检测农田环境中的温湿度等物理量参数,可以为农作物生长环境监测调控提供科学依据。本论文就农田地下传感网络的射频传输特性进行研究,对低功耗广域网的农田地下传感器射频传输模型进行了改进,主要工作如下:1、针对农田环境下无线传感网络的分布特点,建立了无线地上和地下传感器分布网络,给出了地上-地上、地下-地上、地上-地下、地下-地下这四种通信方式的传输信道模型及相应的能量传输表达式,分析了信道传输的衰减特性。2、搭建了基于低功耗广域网的无线农田地下传感器射频传输性能的测试方案,选用APC300、APC340作为传感器节点,选用频谱分析仪作为测试设备,对四种通信方式下的传感器节点在不同埋设位置、不同天线形式的接收功率进行了采集并进行了相应的数据处理。3、针对农田土壤中接收信号功率、节点深度、节点天线高度、节点间水平距离参量,将四种理论模型与实测数据进行曲线拟合和多元线性回归分析,得到地上-地上通信模型符合对数路径衰减损耗模型并且发射端两侧的接收信号功率基本呈对称分布,地下-地上、地上-地下、地下-地下三种模式的理论模型不适用于无线农田地下射频的传输。对原来地下-地上、地上-地下、地下-地下三种通信模型进行改进,得到无线农田地下射频传输特性的改进模型,改进后的相关系数分别为0.96、0.88、0.99。4、对不同传感器网络(普通模块与Lora模块)的传输功率进行测试并对数据进行拟合分析,地下-地上通信中Lora模块的接收信号功率比普通模块高约30%。将改进的模型与普通模块所测数据进行对比,两者之间相关系数达到0.95。对比普通模块与Lora模块的传输特性,Lora模块传感器网络表征农田环境下的无线传输特性更为准确。
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