陳偉森,俞 龍,孫道宗(. 廣州工程技術(shù)職業(yè)學(xué)院信息工程系,廣州,50075;.華南農(nóng)業(yè)大學(xué)電子工程學(xué)院,廣州 5064)
我國(guó)是一個(gè)傳統(tǒng)的農(nóng)業(yè)大國(guó),農(nóng)業(yè)用水量占總用水量的70%左右,而農(nóng)業(yè)用水主要體現(xiàn)在農(nóng)業(yè)灌溉。要實(shí)現(xiàn)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展,必須大力發(fā)展節(jié)水灌溉。自動(dòng)化和智能化灌溉可以提高水資源的使用效率,對(duì)灌溉進(jìn)行科學(xué)管理,可以節(jié)省人力物力,提高勞動(dòng)生產(chǎn)率[1,2]。推廣智能化的節(jié)水灌溉系統(tǒng),提高農(nóng)業(yè)灌溉自動(dòng)化水平,是推進(jìn)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的必然選擇[3,4]。
節(jié)水灌溉技術(shù)的應(yīng)用一定要有前期相關(guān)專(zhuān)業(yè)知識(shí)的指導(dǎo)與培訓(xùn)[5]。目前采用的節(jié)水灌溉技術(shù)還是根據(jù)經(jīng)驗(yàn)判斷、人為灌溉,保持著“寧多勿少”的灌溉原則,造成水資源浪費(fèi)和灌溉效率低[6]。與現(xiàn)有的大水漫灌、溝灌等傳統(tǒng)的灌溉方式相比,節(jié)水灌溉技術(shù)具有更多的技術(shù)含量和技術(shù)難度,在具體的操作和實(shí)施過(guò)程中會(huì)遇到很多問(wèn)題,在操作的時(shí)候需要有專(zhuān)業(yè)性的技術(shù)指導(dǎo)人員進(jìn)行協(xié)助和管理。但是基于中國(guó)農(nóng)村的基本現(xiàn)狀,農(nóng)村基層的水利部門(mén)以及節(jié)水灌溉技術(shù)方面的技術(shù)指導(dǎo)人員素質(zhì)相對(duì)偏低,技術(shù)能力不高,數(shù)量相對(duì)不足,致使專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員在指導(dǎo)農(nóng)戶(hù)節(jié)水技術(shù)的具體實(shí)施過(guò)程中,不免力不從心,很難做到技術(shù)出現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)解決[7,8]。因而,研究節(jié)水灌溉自動(dòng)控制系統(tǒng)尤為必要,用戶(hù)根據(jù)專(zhuān)家建議設(shè)定灌溉參數(shù),使系統(tǒng)處于自主運(yùn)行狀態(tài)。
目前,農(nóng)業(yè)節(jié)水灌溉自動(dòng)控制系統(tǒng)中所采用的通信方式分為無(wú)線(xiàn)和有線(xiàn)兩種。無(wú)線(xiàn)方式有使用GSM公網(wǎng)的GPRS方式和采用自組網(wǎng)方式(如ZigBee、Wi-Fi等無(wú)線(xiàn)網(wǎng)絡(luò)),有線(xiàn)方式中多采用公用有線(xiàn)電話(huà)網(wǎng)或架設(shè)專(zhuān)用線(xiàn)路(如RS-485總線(xiàn)式結(jié)構(gòu))[9-11]。陳輝[12]研究ZigBee與 GPRS技術(shù)的溫室遠(yuǎn)程智能灌溉系統(tǒng),結(jié)合了ZigBee網(wǎng)絡(luò)有分布靈活、部署方便的特點(diǎn)與GPRS傳輸范圍廣的特點(diǎn),但是也存在GPRS方式的缺點(diǎn)是通信協(xié)議復(fù)雜,且依賴(lài)于網(wǎng)絡(luò)的覆蓋和服務(wù)的繁忙程度,安全性差,后期需要支付的流量費(fèi)用太高的問(wèn)題,而ZigBee在有障礙物的情況下通信距離不足200 m。電力線(xiàn)載波通信(Power Line Carrier Communication, PLCC)技術(shù)使用電力線(xiàn)作為傳輸媒介,不需要單獨(dú)的信號(hào)線(xiàn)。相比RS-485總線(xiàn)等,可以節(jié)省大量通信專(zhuān)用電纜,有效降低成本。電力線(xiàn)載波通信方式較現(xiàn)有無(wú)線(xiàn)技術(shù)通信方式傳輸速度高,信號(hào)更加穩(wěn)定。電力線(xiàn)載波通信方式在灌溉自動(dòng)控制系統(tǒng)中的使用安裝與使用成本較其他有線(xiàn)通信方式低[13]。
將電力線(xiàn)載波通信技術(shù)應(yīng)用于灌溉的智能控制系統(tǒng),符合高效農(nóng)業(yè)的發(fā)展要求。該技術(shù)在農(nóng)業(yè)中的應(yīng)用不是很廣泛,在農(nóng)業(yè)領(lǐng)域有廣闊的應(yīng)用前景。
分區(qū)輪灌技術(shù)適用在山地果園中,既可以降低系統(tǒng)對(duì)水源水壓的要求,又可以使用小口徑水管供水。山地果園中,果園果樹(shù)通常成行成列整齊排列,輪灌系統(tǒng)通過(guò)干管將水從水源引到灌溉地區(qū),再通過(guò)支管按行或列將水引至各灌溉位置。安裝在各支管上的控制電磁閥通常位于干管和支管的結(jié)合處,故輪灌系統(tǒng)的供電線(xiàn)路通常為沿著干管的總線(xiàn)型網(wǎng)絡(luò)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)。輪灌智能控制系統(tǒng)包括總控制器節(jié)點(diǎn)、傳感器節(jié)點(diǎn)、水泵控制節(jié)點(diǎn)。本設(shè)計(jì)的系統(tǒng)方案框圖如下圖1所示。
系統(tǒng)通信部分采用電力線(xiàn)載波通信方式,控制部分根據(jù)傳感器數(shù)據(jù)控制繼電器動(dòng)作??紤]到使用的安全性和電磁閥的供電電壓,220 V交流電并不適合直接應(yīng)用在農(nóng)業(yè)灌溉系統(tǒng)中,電力線(xiàn)采用24 V直流電。由于實(shí)際果園中灌溉區(qū)域面積很大而且相對(duì)分散,使得通信距離大大增加。
圖1 系統(tǒng)方案框圖Fig.1 System Blockdiagram
ST7540低壓電力線(xiàn)載波通信模塊是系統(tǒng)的核心部件,它實(shí)現(xiàn)了載波信號(hào)在24 V直流電力線(xiàn)上的數(shù)據(jù)傳輸。ST7540芯片是意法半導(dǎo)體(STMicroelectronics,ST)設(shè)計(jì)生產(chǎn)的新型電力線(xiàn)收發(fā)芯片,可適用于交流、直流和不通電導(dǎo)線(xiàn)中。ST7540擁有非常低的功耗,靜態(tài)電流5 mA。芯片供電電壓從直流7.5~12.5 V。片內(nèi)集成輸出電流和電壓控制回路,可以確保數(shù)據(jù)的安全可靠傳輸。FSK調(diào)制信號(hào)有多個(gè)頻率可選的正弦波,接收靈敏度高達(dá)500 μV(rms),最高通信速率4 800 bps,具有UART/SPI接口。
載波通信模塊的框圖如圖2所示。ST7540內(nèi)部集成功率放大器、自動(dòng)增益控制、自動(dòng)電平控制等功能,可以根據(jù)需要?jiǎng)討B(tài)調(diào)整發(fā)送的功率。低壓電力線(xiàn)上可能會(huì)出現(xiàn)未知的阻抗,ST7540內(nèi)部的集成的電流、電壓控制回路可以確保數(shù)據(jù)的可靠傳輸。同時(shí)為了克服通信過(guò)程中可能受到的干擾,最大限度的恢復(fù)出發(fā)端原始信號(hào),設(shè)計(jì)濾波電路就顯得尤為重要。接收數(shù)據(jù)時(shí),信號(hào)經(jīng)接收無(wú)源濾波器濾波后,將從RX_IN被讀入到ST7540進(jìn)行處理。發(fā)送數(shù)據(jù)時(shí),信號(hào)經(jīng)ST7540調(diào)制后通過(guò)發(fā)送有源濾波器和集成功率放大器,再經(jīng)發(fā)送無(wú)源濾波器耦合選頻到電力線(xiàn)上進(jìn)行信號(hào)傳輸[14]。
圖2 PLCC模塊Fig.2 PLCC module
總控制器節(jié)點(diǎn)整個(gè)整個(gè)系統(tǒng)的決策中心,保證輪灌策略的執(zhí)行??偪刂破鞴?jié)點(diǎn)由微處理器、電力線(xiàn)載波通信模塊、LCD液晶屏、矩陣鍵盤(pán)等組成。提供的功能包括:為用戶(hù)提供LCD液晶顯示,以顯示輪灌系統(tǒng)的時(shí)間和工作參數(shù);通過(guò)電力線(xiàn)載波通信模塊與從節(jié)點(diǎn)通信;通過(guò)從節(jié)點(diǎn)返回的土壤水分?jǐn)?shù)據(jù)決定是否終止灌溉;根據(jù)RTC的時(shí)間發(fā)送輪灌控制指令。主控制器節(jié)點(diǎn)模塊框圖如圖3所示。
圖3 主控制器節(jié)點(diǎn)框圖Fig.3 Blockdiagram of Host controller node
主節(jié)點(diǎn)采用意法半導(dǎo)體(ST)公司生產(chǎn)的STM32F103微控制器作為主控,STM32微控制器片內(nèi)集成RTC(Real Time Clock),只需外部連接32.678 kHz的石英晶振和備用電池(本設(shè)計(jì)選用CR2032型紐扣電池)即可工作。4個(gè)觸碰式微動(dòng)按鍵用作鍵盤(pán),用于時(shí)間的設(shè)置、參數(shù)的設(shè)置。2.4英寸的LCD液晶屏用來(lái)顯示系統(tǒng)的當(dāng)前時(shí)間、土壤水分?jǐn)?shù)據(jù)等參數(shù)。電源模塊電力線(xiàn)得到24 V直流后進(jìn)行降壓到3.3 V供給微控制器、液晶屏等模塊。
傳感器節(jié)點(diǎn)負(fù)責(zé)將土壤水分信息及時(shí)的上傳給主控制器節(jié)點(diǎn),決定是否停止灌溉。傳感器節(jié)點(diǎn)功是輪灌控制系統(tǒng)的監(jiān)測(cè)節(jié)點(diǎn),由微控制器、電力線(xiàn)載波模塊、土壤水分含量傳感器。傳感器節(jié)點(diǎn)通過(guò)電力線(xiàn)接收到主節(jié)點(diǎn)發(fā)送的控制指令,回傳通過(guò)土壤水分含量傳感器采集的土壤水分?jǐn)?shù)據(jù)。傳感器節(jié)點(diǎn)框圖如圖4所示。
圖4 傳感器節(jié)點(diǎn)框圖Fig.4 Blockdiagram of Sensor node
設(shè)計(jì)選用由錦州陽(yáng)光公司生產(chǎn)的TDR-3土壤水分傳感器,測(cè)量精度在0~50%(m3/m3)范圍內(nèi)為±2%。
系統(tǒng)功能的實(shí)現(xiàn)依賴(lài)于硬件和軟件的協(xié)同工作。主節(jié)點(diǎn)程序使用C語(yǔ)言編程,利用Keil uVision4作為編程調(diào)試平臺(tái),使用J-Link V8作為調(diào)試器。從節(jié)點(diǎn)程序利用IAR Embedded Workbench for STM8 V6.3作為編程調(diào)試平臺(tái),使用ST-Link V2作為調(diào)試器。程序中串口發(fā)送過(guò)程采用直接發(fā)送方式,采用串口中斷方式接收數(shù)據(jù)。
采用的協(xié)議為主—從結(jié)構(gòu)的半雙工通信方式。幀是傳送信息的基本單元。幀結(jié)構(gòu)如圖5所示。每一幀由3個(gè)部分組成,分為幀同步頭、地址域和數(shù)據(jù)域。
圖5 幀結(jié)構(gòu)Fig.5 Frame Construction
每幀一共8個(gè)字節(jié)。第一個(gè)字節(jié)為幀同步頭,必須為0x9b。第二個(gè)字節(jié)為地址域,范圍00H~FFH,用以區(qū)分不同的節(jié)點(diǎn)。后面的6個(gè)字節(jié)為傳輸?shù)臄?shù)據(jù)。
采用同步傳輸方式發(fā)送,ST7540提供時(shí)鐘信號(hào),在CLR的上升沿,TXD的數(shù)據(jù)被讀到FSK調(diào)制器。采用同步方式接收,ST7540將在片內(nèi)PLL的上升沿恢復(fù)時(shí)鐘信號(hào),此后,F(xiàn)SK解調(diào)器中的值將被讀取到數(shù)據(jù)接收線(xiàn)RXD上。
ST7540內(nèi)部?jī)H提供純透明的物理層通信協(xié)議,當(dāng)有噪聲信號(hào)混入有用信號(hào)時(shí),ST7540無(wú)法區(qū)分,它將與有用信號(hào)一起被解調(diào)[15]。因此,為保證通信的可靠性,必須編制MAC通信協(xié)議。MAC層設(shè)計(jì)的考慮的重點(diǎn)是如何避免碰撞并降低傳送次數(shù)[16-18]。編制的通信協(xié)議如圖6所示。
圖6 通信協(xié)議Fig.6 Communication Protocol
在4 800 bps,借鑒計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)通信中退避算法的思想,當(dāng)節(jié)點(diǎn)有發(fā)送數(shù)據(jù)請(qǐng)求時(shí),先檢測(cè)總線(xiàn)狀態(tài),若總線(xiàn)繁忙,隨機(jī)延時(shí)數(shù)十毫秒,檢測(cè)總線(xiàn)狀態(tài),若總線(xiàn)空閑將數(shù)據(jù)發(fā)送到總線(xiàn)上。通信時(shí)采用廣播方式發(fā)送,在總線(xiàn)上的所有節(jié)點(diǎn)都可以接收到信息。所有節(jié)點(diǎn)始終監(jiān)聽(tīng)總線(xiàn)上的信息,當(dāng)有信息時(shí)立即接收,各個(gè)節(jié)點(diǎn)通過(guò)判斷節(jié)點(diǎn)地址確認(rèn)信息的歸屬。目標(biāo)節(jié)點(diǎn)將解析接收信息,按照指令執(zhí)行相關(guān)操作。非目標(biāo)節(jié)點(diǎn)則丟棄信息,延時(shí)幾十毫秒時(shí)間后繼續(xù)監(jiān)聽(tīng)總線(xiàn)數(shù)據(jù)。在時(shí)間上盡量避開(kāi),降低不同節(jié)點(diǎn)同時(shí)發(fā)送數(shù)據(jù)的概率,提高通信成功率。
輪灌智能控制系統(tǒng)每分鐘輪詢(xún)所有總線(xiàn)下的傳感器節(jié)點(diǎn),傳感器節(jié)點(diǎn)接收到查詢(xún)指令后,采集土壤水分?jǐn)?shù)據(jù),有序上傳到主控制器節(jié)點(diǎn),主控制器節(jié)點(diǎn)根據(jù)土壤水分含量與預(yù)先設(shè)定的閾值相比較,如果高于閾值,則關(guān)閉電磁閥,停止灌溉。在不超過(guò)閾值的情況下,主控制器節(jié)點(diǎn)發(fā)送輪流灌溉的指令,實(shí)現(xiàn)分區(qū)域輪灌的目的。
輪灌控制策略如圖7所示。
圖7 輪灌控制策略 Fig.7 Rotation control strategy
針對(duì)電力線(xiàn)頻率的脈沖干擾,信號(hào)傳輸距離不超過(guò)1 000 m,并把數(shù)據(jù)分組重組[19],把土壤濕度及控制數(shù)據(jù)分成若干短數(shù)據(jù)組,而在接收端給予重組。試驗(yàn)表明,短分組有利于避開(kāi)電力線(xiàn)上干擾,并在單個(gè)短分組被破壞時(shí)將其重傳,提高系統(tǒng)的傳輸效率。同時(shí)在各節(jié)點(diǎn)與電力線(xiàn)的接口處加裝阻波器,利用電感和分布電容對(duì)不同頻率信號(hào)呈不同阻抗的特點(diǎn), 阻擋高頻電磁波的干擾。
實(shí)驗(yàn)采用果園輪灌系統(tǒng)中常用的聚氯乙烯絕緣雙絞線(xiàn)作為測(cè)試電力線(xiàn),線(xiàn)長(zhǎng)100 m,單根線(xiàn)內(nèi)徑為0.5 mm2,絕緣厚度為0.8 mm,額定電流3 A。測(cè)試時(shí),雙絞線(xiàn)接入大功率的直流穩(wěn)壓電源,穩(wěn)壓電路輸出24 V直流。在校園內(nèi)的盆栽柑橘園對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行噴灌測(cè)試,檢測(cè)系統(tǒng)在實(shí)際工作過(guò)程中,通信的可靠性和分區(qū)輪灌系統(tǒng)功能的執(zhí)行情況。
在盆栽柑橘園選取長(zhǎng)勢(shì)相近的3盆柑橘樹(shù)(其中1盆土壤較緊實(shí),另外2盆土壤疏松),其中兩盆作為試驗(yàn)柑橘,另外一盆作為對(duì)照組,對(duì)照組全天不噴灌。將1個(gè)主節(jié)點(diǎn)和2個(gè)已分配地址的傳感器節(jié)點(diǎn)1通過(guò)PLCC接入到柑橘園的灌溉系統(tǒng),其中,傳感器節(jié)點(diǎn)1部署在土壤緊實(shí)的柑橘盆中,傳感器節(jié)點(diǎn)2部署在土壤疏松的柑橘盆中,水泵控制節(jié)點(diǎn)1控制1號(hào)電磁閥,水泵控制節(jié)點(diǎn)2控制2號(hào)電磁閥,測(cè)試時(shí),兩盆柑橘配置相同的灌溉參數(shù),定時(shí)讀取兩盆柑橘樹(shù)的土壤含水量,測(cè)試場(chǎng)景如圖8所示。
圖8 盆栽柑橘?lài)姽鄿y(cè)試場(chǎng)景Fig.8 Potted citrus spray test scenarios
系統(tǒng)分為兩個(gè)噴灌工作時(shí)段,早上8∶00開(kāi)始到11∶00結(jié)束和下午17∶00開(kāi)始到19∶30結(jié)束兩個(gè)時(shí)段。將兩個(gè)從節(jié)點(diǎn)的灌溉參數(shù)設(shè)置為每分鐘主節(jié)點(diǎn)輪詢(xún)兩個(gè)從節(jié)點(diǎn)的土壤水分含量,兩個(gè)從節(jié)點(diǎn)輪流噴灌5 min,設(shè)定盆栽土壤含水量閾值為33%[20],當(dāng)超過(guò)閾值且主節(jié)點(diǎn)輪詢(xún)得到傳感器節(jié)點(diǎn)返回信息時(shí)停止噴灌,當(dāng)?shù)陀陂撝登抑鞴?jié)點(diǎn)輪詢(xún)得到從節(jié)點(diǎn)返回信息時(shí)開(kāi)始噴灌。監(jiān)測(cè)到當(dāng)前土壤水分含量低于33%時(shí),并不會(huì)立即開(kāi)始新一輪的噴灌,而是需要等到下一個(gè)輪灌周期,主節(jié)點(diǎn)發(fā)送開(kāi)啟電磁閥的指令,重新開(kāi)始噴灌任務(wù)。噴灌前后土壤水分含量的變化如圖9所示。
圖9 灌溉前后土壤水分含量的變化Fig.9 Changes in soil moisture content before and after irrigation
從節(jié)點(diǎn)1(土質(zhì)緊實(shí))開(kāi)始階段30 min內(nèi),土壤含水量上升緩慢,中間階段15 min內(nèi)土壤含水量快速上升到35%,超過(guò)閾值然后關(guān)閉,停止灌溉,土壤含水量緩慢下降。從節(jié)點(diǎn)2(土質(zhì)疏松)整個(gè)階段土壤含水量緩慢上升,兩個(gè)從節(jié)點(diǎn)經(jīng)過(guò)1 h之后都達(dá)到閾值,結(jié)束噴灌。在盆栽柑橘測(cè)試過(guò)程中,每15 min采集一次空氣溫度,平均氣溫為18.9 ℃。試驗(yàn)結(jié)果如圖10所示。每一輪噴灌耗時(shí)10 min,期間更新土壤水分?jǐn)?shù)據(jù)10次。
圖10 分區(qū)輪灌對(duì)盆栽柑橘土壤含水量的影響曲線(xiàn)圖Fig.10 Partitions round curves of irrigation on soil moisture of potted citrus
實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,主節(jié)點(diǎn)與從節(jié)點(diǎn)基于PLCC組成的分區(qū)輪灌控制系統(tǒng)能夠?qū)崿F(xiàn)山地果園分區(qū)控制灌溉的功能;另一方面可以得知在相同環(huán)境參數(shù)(溫度、濕度)下,土壤含水量變化會(huì)受到土壤的松緊程度的影響。
針對(duì)傳統(tǒng)灌溉控制系統(tǒng)通信方式的缺點(diǎn),結(jié)合山地果園電力線(xiàn)分布特點(diǎn),將電力線(xiàn)載波通信技術(shù)應(yīng)用于分區(qū)輪灌控制系統(tǒng)中,在試驗(yàn)中,系統(tǒng)可以成功將傳感器的土壤濕度數(shù)據(jù)及控制指令通過(guò)電力線(xiàn)載波進(jìn)行傳輸。
(1)設(shè)計(jì)了基于PLCC的噴灌智能控制系統(tǒng),以ST7540電力線(xiàn)載波芯片為核心設(shè)計(jì)了電力線(xiàn)載波通信模塊,以STM32F103微控制器為主控的主節(jié)點(diǎn),用于傳感器節(jié)點(diǎn)和水泵控制節(jié)點(diǎn),設(shè)計(jì)了基于ST7540的載波通信協(xié)議。
(2)系統(tǒng)采用了輪灌控制策略及抗干擾措施,可以實(shí)現(xiàn)分時(shí)、分區(qū)輪灌,通過(guò)抗干擾措施提高了通信的可靠性。
(3)盆栽柑橘的節(jié)水自動(dòng)灌溉系統(tǒng)試驗(yàn)表明, 系統(tǒng)主節(jié)點(diǎn)與從節(jié)點(diǎn)基于PLCC組成的分區(qū)輪灌控制系統(tǒng)能夠?qū)崿F(xiàn)山地果園分區(qū)控制灌溉的功能。
[1] 劉燦洪. 不同灌溉方式對(duì)秋播甜玉米冠層溫光特性及農(nóng)藝性狀的影響[J]. 福建農(nóng)業(yè)學(xué)報(bào),2015,(11):1 051-1 055.
[2] 賈文君,萬(wàn)景剛,徐 冰,等. 根際交替灌溉技術(shù)在荔枝上的應(yīng)用效果研究[J]. 福建農(nóng)業(yè)學(xué)報(bào),2013,(2):129-133.
[3] 龍曉輝,周衛(wèi)軍,郝吟菊,等. 我國(guó)水資源現(xiàn)狀及高效節(jié)水型農(nóng)業(yè)發(fā)展對(duì)策[J]. 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科技,2010,(11):303-304.
[4] 焦勤皓. 基于電力線(xiàn)載波的灌溉遠(yuǎn)程監(jiān)控系統(tǒng)設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)[D]. 銀川:寧夏大學(xué),2015.
[5] 趙 斌,范學(xué)佳,衣淑娟,等. 旱田節(jié)水灌溉智能監(jiān)控系統(tǒng)的研究[J]. 中國(guó)農(nóng)機(jī)化學(xué)報(bào),2016,37(7):1 741-178.
[6] 袁壽其,李 紅,王新坤. 中國(guó)節(jié)水灌溉裝備發(fā)展現(xiàn)狀、問(wèn)題、趨勢(shì)與建議[J]. 排灌機(jī)械工程學(xué)報(bào),2015,(1):78-92.
[7] 余國(guó)雄,王衛(wèi)星,謝家興,等. 基于物聯(lián)網(wǎng)的荔枝園信息獲取與智能灌溉專(zhuān)家決策系統(tǒng)[J]. 農(nóng)業(yè)工程學(xué)報(bào),2016,(10):144-152.
[8] 李云開(kāi),馮 吉,宋 鵬,等. 低碳環(huán)保型滴灌技術(shù)體系構(gòu)建與研究現(xiàn)狀分析[J]. 農(nóng)業(yè)機(jī)械學(xué)報(bào),2016,(6):83-92.
[9] 陳 鳳,趙春江,鄭文剛,等. 基于PLCC技術(shù)的農(nóng)業(yè)節(jié)水灌溉自動(dòng)控制器的設(shè)計(jì)與應(yīng)用[J]. 節(jié)水灌溉,2010,(2):13-16.
[10] 包長(zhǎng)春,石瑞珍,馬玉泉,等. 基于ZigBee技術(shù)的農(nóng)業(yè)設(shè)施測(cè)控系統(tǒng)的設(shè)計(jì)[J]. 農(nóng)業(yè)工程學(xué)報(bào),2007,23(8):160-164.
[11] 余國(guó)雄,王衛(wèi)星,謝家興,等. 基于ASP.NET技術(shù)的荔枝園智能灌溉遠(yuǎn)程監(jiān)控系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)[J]. 福建農(nóng)業(yè)學(xué)報(bào),2016,(7):770-776.
[12] 陳 輝. 基于ZigBee與GPRS的溫室番茄遠(yuǎn)程智能灌溉系統(tǒng)的研究與實(shí)現(xiàn)[D]. 杭州:浙江大學(xué),2013.
[13] 岳學(xué)軍,王葉夫,劉永鑫,等. 基于總線(xiàn)技術(shù)嵌入式輪灌控制系統(tǒng)的設(shè)計(jì)[J]. 農(nóng)機(jī)化研究,2013,(7):139-144.
[14] 尹向雷. 基于電力線(xiàn)載波通信的節(jié)水灌溉控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)[J]. 工程設(shè)計(jì)學(xué)報(bào),2016,(1):90-94.
[15] 楊福財(cái),饒運(yùn)濤,王進(jìn)宏. 基于ST7540的電力線(xiàn)載波通信模塊的設(shè)計(jì)[J]. 電子元器件應(yīng)用,2008,(3):8-12.
[16] 孫志林,包亞萍,孫 杰. ST7540的MAC(Media Access Control)層通信協(xié)議的研究與應(yīng)用[J]. 微計(jì)算機(jī)信息,2009,(14):303-305.
[17] IEEE 802.11 Wireless LAN Media Access Control (MAC) and Physical layer (PHY) Specifications[S].
[18] Min Xiang, Chao Wen, Xing zhehou. A hybrid relay control mechanism for ribbon topology in low-voltage power line communication networks[J]. Int. J. Commun. Syst., 2015,283.
[19] 孫秀娟,羅運(yùn)虎,劉志海,等. 低壓電力線(xiàn)載波通信的信道特性分析與抗干擾措施[J]. 電力自動(dòng)化設(shè)備,2007,(2):43-46.
[20] Zimmermann M, Dostert K. Analysis and Modeling of Impulsive Noise in Broadband Powerline Communications[J]. IEEE Trans. Electromagnetic Compatibility, 2002,44(1):249-258.