农业物联网监控系统是什么 (农业物联网监管)
本文目录导航:
- 农业物联网监控系统是什么?
- 2.农业物联网监控系统特点优势
- 农业物联网监控系统结构
- 传感与执行层:
- 传输层:
- 应用层:
- 用户终端:
- 农业物联网监控系统网络拓扑结构
- 农业物联网监控系统主要设备
- 终端显示单元
- 新手养花,入门攻略之光照管理
- 如何用PS制作室内光照布局图
农业物联网监控系统是什么?
农业物联网监控系统专为户外应用研制,内置GSM无线通信模块,另外同时具备图像监控和数据采集两大功能,可以灵活应用于户外场所的信息分析应用,实现智能化识别、定位、跟踪、监控和管理各类信息数据。
系统构成如图1所示。

图1农业物联网监控系统结构
农业物联网监控系统的无线传感器节点实时采集农作物生长所需的温室内的温度,湿度信号以及光照、土壤温度、土壤含水量、CO浓度等环境参数,并通过一种低功耗自组网的短程无线通讯技术实现传感器数据的传输,所有数据汇集到中心节点,通过一个无线网关与互联网相连,利用手机或远程计算机可以实时掌握农作物现场的环境状态信息,专家系统根据环境参数诊断农作物的生长状况与病虫害状况。
户外现场布置摄像头等监控设备,实时采集视频信号。
用户通过电脑或3G手机,随时随地观察现场情况、查看现场温湿度等数据和控制远程智能调节指定设备。
1)户外监控现场:同时监控农田、排污口、果园、户外电力系统等现场,获取温度,湿度信号以及光照、土壤温度、土壤含水量、CO浓度、水质、病虫害、电流、电压等环境参数,为管理者提供决策依据。
2)传感器:主要负责温室内部光照、温度、湿度和土壤含水量以及视频等数据的采集和控制。
3)管理中心:户外监控现场的先关参数,经过传输基站到达室内管理中心,经过智慧农业软件系统处理,得出结论,发送至智能终端,给决策者以精确数据依据。
4)智能移动工作终端:完美集成智能手机、GPS手持机、无线对讲机设备优点形成移动单兵设备,一机在手随时无忧。
通信双通道模式彻底解决林区通讯死角问题,随时随地通讯无阻、精准定位、采集同步数据,是农业工作者的全能助手。
5)农业监控系统:在监控温湿度、光照、水质、风向等参数的同时,还可以对农作物资源、生态环境、病虫害等进行有效监控。
2.农业物联网监控系统特点优势
1)系统建设成本低,日常使用费低,维护费用低
2)高清图像显示监控现场,远程数据采集,直观明了
3)定时拍摄,远程主动索取,降低巡检次数,减少人力物力成本
4)科技创新应用,统一集成,规模化管理
5)历史数据存储,全部数据汇总分析
图2农业物联网监控系统体系架构
农业物联网监控系统结构
利用无线GSM网络,并通过各种外接传感器可对农田作物生长环境温度、湿度等环境参数以及作物图像实现实时远程监测,图像、环境数据通过GPRS传回到管理中心,管理者通过后台数据汇总分析农田环境、虫害情况,及时作出预防措施,同时管理者也可通过后台管理中心设置定时获取环境数据、图片。
智慧农业监控系统结构如图2所示。
传感与执行层:
该层将数据传感器的采集的数据通过ZigBee和Rs485/232两种模式上传至网关。
根据传输方式的不同,温室现场部署分为无线版和有线版两种。
无线版采用ZigBee发送模块将传感器的数值传送到zigBee节点上;有线版采用电缆方式将数据传送到Rs485/232节点上。
无线版具有部署灵活,扩展方便等优点;有线版具有高速部署,数据稳定等优点。
无线传感器节点实时采集农作物生长所需的温室内的温度,湿度信号以及光照、土壤温度、土壤含水量、CO2浓度等环境参数并上传到ZigBee网关。
接收远程控制指令,通过继电器控制各种农业生产设备,包括:喷淋、滴灌等喷水系统和卷帘、风机等空气调节系统等。
通过IP网络摄像头可实时对作物情况、人员和安全视频流上传至服务器。
传输层:
该层主要将设备采集到的数据,通过3G/GPRS/Inernet网络传送到服务器上,在传输协议上支持IPv4现网协议及下一代互联网IPv6协议。
应用层:
该层负责对采集的数据进行存储和信息处理,为用户提供分析和决策依据,用户可随时随地通过电脑和手机等终端进行查询。
用户终端:
3G手机、PC机终端通过接入网络实时查看各种由传感器传来的数据,并能调节温室内喷淋、卷帘、风机等各种设备。
农业物联网监控系统网络拓扑结构
农业物联网监控系统在网络方面采取了多种制式,远程通讯采用3G无线网络,近距离传输采取无线ZigBee模式和有线RS485/232模式相结合,保证网络系统的稳定运行。
智慧农业监控系统网络拓扑结构如图3所示。
图3农业物联网监控系统网络拓扑结构
农业物联网监控系统主要设备
数据采集单元
传感器单元主要包括气体温湿度传感器、土壤水分传感器、土壤温度传感器、光照传感器、易燃气体传感器、有毒气体传感器、土壤酸碱度传感器、水质传感器等。
采集器集数据采集传输于一体,电池供电时间长,安装简便,成本低。
传感器实现数字信号采集、太阳能供电、Mesh无线传输等技术,应用于不方便布线的场合。
通信单元
ZigBee网关
通过GPRS/3G传输,实现ZigBee个域网与互联网络的信息互通和多网融合,自带SD存储卡,可实现数据本地存储;工业级温度范围为-40℃~85℃。
图6智慧农业通信单元
终端显示单元
管理中心可根据上位机软件分析系统得出的结论对农业管理作出决策,智能移动终端亦可随时随地得到相关信息。
新手养花,入门攻略之光照管理
新手养花,入门攻略之光照管理
我们常说“水是生命之源”,不过万物的生长则需要光了。
大家都知道光是植物叶片进行光合作用的必要条件,也是植物生命持续的动力。
做到光照与植物属性的匹配,才能让其健康茁壮得生长。
光照对花草植物的影响体现在光照强度以及光照时间,而不同花草对光的适应性也是不同的。
其中,光照强度的影响要比光照长度的影响大得多。
光照强度:
光照强度和花卉原产地分类有关,也是很好理解。
一种花卉原产于某个地理气候区域,那么这种植物就具备了适应这个区域的生长属性。
可以分为阳性花卉、阴性花卉以及中性花卉。
阳性花卉就喜欢光照充足且阳光直射,阴性花卉则要避免直射光线,提供一些和煦的散射光线可以更好生长。
比如热带花卉,就喜欢阳光充足的环境。
热带花卉也有特别的一类,雨林类。
反而是喜欢潮湿少光的环境。
同一种花卉的不同生长时期,所需要的光照也可能不一样,这就需要在养花之前了解清楚花卉属性。
光照不足会使得植物徒长、多肉返绿、观花植物花少等。
徒长是植物失去原本矮壮的造型,茎叶疯狂伸长的现象。
可以通过花卉需要的光照强度决定花卉种植室内或室外、明亮或阴暗的环境。
光照时间:
光照时间对植物开花、结果有明显的影响。
通常光照时间越长,则开花越早。
根据光照时间分为长日照花卉、中日照花卉以及短日照花卉。
结合一些常识更好理解,夏季开花的荷花需要长日照、秋季开花的菊花则需要短日照。
光照时间也就决定着花卉种植时间,长日照春种、短日照秋种。
前面说到了植物根据自身属性,需要不同的光照时间与光照强度。
但在养花的过程中,又不得不引申出地理区位与朝向的问题。
从图中能看出国内光照的分布情况,与直观感受的冷暖还是有明显区别。
比如喜爱光照的多肉类植物,在云南的生长情况就要比四川好很多,这就是自然环境所带来的影响。
这也是栽种花草与自然环境的匹配。
一般的家庭园艺,栽种花草都是在阳台或是庭院内。
关于朝向问题,就属于常识类的了。
国内情况是朝南光线最佳,东西方向次之、朝北方向光线则要差不少。
简单总结,植物生长最好是做到生长属性与光照环境想匹配。
家庭园艺中,常体现在地理区位的匹配以及朝向上的匹配。
喜欢光照的植物就得多多的晒太阳,喜阴植物往往要避免烈日直晒。
如何用PS制作室内光照布局图
在平面天花布置图中,通过对吊灯、筒灯、射灯、灯带的制作,形成简单的光照布局图。
把平面天花灯光布置图拖拽到ps软件中
调整底图 (1)选中图层一,ctrl+t自由变换 (2)alt+shift等比例缩放,调整到合适大小 (3)enter键结束
把底图调成黑底白线图 (1)ctrl+shift+n新建图层2,把其拖到底图下面 (2)图层2前景色调成白色(R:255 G:255 B:255),alt+delete将前景色置为当前 (3)按住ctrl同时选中图层1和图层2,右键合并图层 (4)ctrl+i反相,得到黑底白线图
制作圆形吊灯及筒灯 (1)ctrl+shift+n新建图层3,用椭圆选框工具画圆,按住alt+shift 从客厅吊灯中心开始画圆 (2)调整前景色(R:230 G:210 B:30),alt+delete将前景色置为当前 (3)shift+F6羽化,羽化半径像素3 (4)将不透明度调成50% (5)ctrl+d取消选择 (6)ctrl+j复制图层3,用ctrl+t,alt+shift等比例缩放,调整到合适大小 (7)双击图层3,在图层样式中勾选外发光,颜色(R:230 G:210 B:30),图素120 (8)按住ctrl同时选中图层3和图层3副本,右键合并图层命名吊灯1 (9)餐厅吊灯由客厅吊灯缩放得到,ctrl+j复制吊灯1,用ctrl+t,alt+shift等比例缩放,调整到合适大小 (10)筒灯也可由缩放得到
制作射灯 (1)ctrl+shift+n新建图层,用多边形套索工具绘制三角形 (2)渐变工具,改为前景色到透明渐变 (3)用套索工具从三角形顶点向外拖拽,射灯制作完成 (4)其他用复制即可 (5)反方向的可以用旋转复制,先复制一个,ctrl+t选中,右键旋转180°即可
制作灯带 (1)ctrl+shift+n新建图层,用矩形工具框选灯带,右键描边:宽度20,位置居中,不透明度50% (2)调外发光,颜色(R:230 G:210 B:30),图素100
光照布局图制作完成
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