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果园生态环境无线传感器网络监测系统 总被引:1,自引:0,他引:1
针对目前果园生产管理主要靠人工完成的现状,提出并开发了一套可靠的果园监测系统。经调试及测试表明,该系统能够实现小规模果园环境的远程实时监控,为实现果园生产管理自动化及数字化提供了参考。 相似文献
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日光温室主要环境参数对番茄本体长势的影响 总被引:2,自引:0,他引:2
针对日光温室环境调控缺乏理论支撑,环境信息监测利用难,作物长势难量化的问题,以北京市春夏季日光温室番茄为试验材料,采用农业物联网设备实时监测温室主要环境参数(空气温度、空气相对湿度、CO_2浓度、光照强度、土壤温度和土壤水分)和番茄本体长势参数(番茄茎直径微变化、果实直径微变化和叶面温度),借助Matlab 2014a平台建立模型,对温室中主要环境参数对番茄本体长势的影响进行研究。结果表明:1)建立的幼苗期各环境参数对番茄茎直径微变化的影响回归模型和结果期各环境参数对茎直径微变化、果实直径微变化、叶面温度的影响回归模型可以反映出不同环境参数对番茄茎直径微变化、果实直径微变化和叶面温度的影响程度;2)建立的番茄果实直径预测模型,训练集相关系数达到0.92,测试集相关系数达到0.88,满足预测需求;3)试验分析得到的幼苗期和结果期各主要环境参数的合理控制范围符合番茄实际生长环境要求。该研究可为春夏季日光温室番茄的生产环境调控提供参考,也为环境数据监测与环境调控机构的智能化关联提供了一种解决方案。 相似文献
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基于单片机的数字化粮仓测控系统的研究 总被引:3,自引:0,他引:3
在粮食实际储藏过程中,为了给粮食提供较好的保存环境,需要对粮仓的环境参数进行实时监测。为此,本研究设计了以单片机为核心的粮仓环境智能测控系统,此系统充分利用了单片机的数据处理及实时监测能力,实现了粮仓环境参数的智能检测;测控系统中,上位机实现串行通讯和数据存储与显示等功能,下位机实现粮仓温度,湿度等环境参数的采集。 相似文献
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为实现对工厂化淡水鱼类养殖环境参数的监测,采用ZigBee技术和CC2530核心芯片,利用太阳电池板提供能源,设计了一种将温度、氧含量、pH测量于一体的智能无线传感器节点.通过ZigbemPC网络平台,构建了无线传感器网络系统,实现了淡水鱼类养殖环境参数实时监测.结果表明,无线传感器网络能够准确测量温度、氧含量、pH等鱼类养殖环境参数,系统性能稳定、可靠,具有一定的实用性和推广应用价值. 相似文献
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应用LabVIEW虚拟仪器开发平台,结合数据采集卡和各种传感器,实现了果园气象因子参数的实时采集、显示和存储,并利用LabVIEW自带的远程面板技术让客户远程监控服务器端。结果表明:统能较好地实现果园生态环境远程实时监测,为果树生产管理提供及时准确的园区信息。 相似文献
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果园霜冻控灾专家决策支持系统的设计与实现 总被引:1,自引:0,他引:1
为了提高气象部门霜冻业务服务能力和经济林果生产单位、种植户的霜冻防御技术水平,减轻霜冻灾害的不利影响,运用C#.NET、Arc GIS Engine二次开发组件和SQL Server 2008数据库设计并实现果园霜冻控灾专家决策支持系统.该系统以果园自动站实况监测数据和数值天气预报数据为基础,具备果园基本信息管理、果园防霜专家知识库管理、自动站温度面上反演、果园小气候监测、果园霜冻预测预警等功能.同时,对发生霜冻的果园也可定制防霜方案,为果园提供防霜技术、防霜策略和霜后补救措施. 相似文献
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[目的]了解库尔勒气象站与郊区果园气温存在的差异,为不同区域果园利用气象台资料开展监测服务提供借鉴.[方法]基于郊区果园实测温度数据,开展不同果园测点与气象站大气温度的变化规律及其相互关系研究,在此基础上,采用线性回归方法分别建立不同区域果园温度与气象站温度的关系模型.[结果]结果表明:气象站数据能较好地反应不同区域果园的实际温度,但二者存在一定的误差.冬季果园1月平均温度、极端低温比气象站明显偏低,且上户镇和和什力克乡果园测点-15、-20、-25℃低温的日数、持续时长均明显高于气象站.[结论]库尔勒郊区果园气温气象站预报温度存在明显差异,建立的关系模型可在一定程度上为生产上利用不同地区气象站温度资料预测果园实际温度提供借鉴. 相似文献
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针对某地温室群环境参数调控水平落后、自动化程度低、物理位置分散、无法集中集控等问题,设计了一套基于PLC和ZigBee无线网络的温室群集控系统,实现了温室群环境参数的自动调控和集中监测管理。介绍了温室群集控系统架构、硬件组态以及通过PLC自由口和ZigBee进行无线扩展的软件实现原理和方法,并给出部分软件的编程实现。调试和现场应用结果表明:该系统设计合理、数据传输可靠,各项监控功能正常,可满足设施农业温室群的集中控制要求,提高了生产效率,也为提高设施农业的生产管理水平和发展智慧农业提供了参考和借鉴。 相似文献
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为实时监测热带花卉环境参数,本文设计了一种热带花卉环境参数无线监测系统。系统各节点以自组织的方式构成网络,传感器节点采集的数据以多跳方式发送给汇聚节点,由汇聚节点传送至监测中心。节点以MSP430F149单片机为核心,选用AM2306温湿度传感器、NHZD10AI光照传感器进行数据采集,并通过nRF905射频芯片实现无线传输。节点软件以IAR Embedded Workbench为开发环境,采用单片机C语言开发,实现节点数据采集与处理、无线传输和串口通信等功能。监测中心软件采用VB6.0开发,为用户提供形象直观的实时数据监测平台。 相似文献
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