馬曉幸 楊華
摘 要:近年來,農(nóng)業(yè)溫室大棚種植為提高人們的生活水平帶來極大的便利,得到了迅速的推廣和應(yīng)用。但是也出現(xiàn)不少問題,比如種植環(huán)境中的溫度、濕度、光照度、土壤濕度、CO2濃度等環(huán)境因子對作物的生產(chǎn)有很大的影響。傳統(tǒng)的人工控制方式難以達到科學(xué)合理種植的要求,所以需要一種溫室遠(yuǎn)程監(jiān)測系統(tǒng)。運用傳感器和軟件通過移動平臺或者電腦平臺控制智能溫室各項設(shè)備的運行,從而對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)進行控制,以達到高品質(zhì)、高產(chǎn)量。本文的溫室監(jiān)測控制系統(tǒng)通過傳感器收集溫室的各項數(shù)據(jù),并傳輸?shù)皆破脚_上,通過設(shè)計配套的基于安卓的手機APP用戶可以及時觀測溫室的各項環(huán)境因素,從而對應(yīng)的調(diào)整最有利于作物生長環(huán)節(jié)因素,實現(xiàn)科學(xué)合理的種植。
關(guān)鍵詞:溫室;監(jiān)測;安卓;系統(tǒng)
中圖分類號:TP393 文獻標(biāo)識碼:A 文章編號:1671-2064(2018)19-0038-02
1 溫室監(jiān)測系統(tǒng)整體設(shè)計
1.1 溫室大棚監(jiān)測系統(tǒng)介紹
溫室大棚監(jiān)測系統(tǒng)也叫溫室大棚檢測系統(tǒng),該系統(tǒng)利用物聯(lián)網(wǎng)技術(shù),可實時遠(yuǎn)程獲取溫室大棚內(nèi)部的空氣溫濕度、土壤水分溫度、二氧化碳濃度、光照強度及視頻圖像,通過模型分析,遠(yuǎn)程或自動控制濕簾風(fēng)機、噴淋滴灌、內(nèi)外遮陽、頂窗側(cè)窗、加溫補光等設(shè)備,保證溫室大棚內(nèi)環(huán)境最適宜作物生長,為作物高產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)、高效、生態(tài)、安全創(chuàng)造條件。同時,該系統(tǒng)還可以通過手機、PDA、計算機等信息終端向農(nóng)戶推送實時監(jiān)測信息、預(yù)警信息、農(nóng)技知識等,實現(xiàn)溫室大棚集約化、網(wǎng)絡(luò)化遠(yuǎn)程管理,充分發(fā)揮物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)在設(shè)施農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中的作用。從而大大提高土地的生產(chǎn)效率,且能夠?qū)⑼恋禺a(chǎn)出率有效提高,將資源的利用率以及勞動生產(chǎn)率予以提高,直接增加了農(nóng)業(yè)的效益、素質(zhì)以及競爭力。
1.2 系統(tǒng)硬件結(jié)構(gòu)
溫室大棚監(jiān)測系統(tǒng)是將zigbee無線傳感網(wǎng)絡(luò)和GPRS技術(shù)結(jié)合起來,實現(xiàn)數(shù)據(jù)的無線傳輸,并與互聯(lián)網(wǎng)和移動網(wǎng)絡(luò)結(jié)合起來,從而在pc端和移動手機端實現(xiàn)監(jiān)測溫室的環(huán)境因素。云端為手機客戶端提供接口,手機客戶端將云端的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)進行多目標(biāo)遺傳控制算法的處理。將應(yīng)用層和網(wǎng)絡(luò)層結(jié)合起來實現(xiàn)系統(tǒng)功能,通過PC端和手機端均能和系統(tǒng)云平臺的交互。
應(yīng)用層:為本系統(tǒng)的上層,主要面向系統(tǒng)用戶,電腦端從數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)收集到溫室信息,手機端從云平臺接收大量反應(yīng)環(huán)境的數(shù)據(jù),用戶可以分別從電腦端和手機端監(jiān)測到溫室的作物生長情況。
網(wǎng)絡(luò)層:網(wǎng)絡(luò)層主要由zigbee組網(wǎng)和GPRS技術(shù)組成,主要負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)傳輸系統(tǒng)。
感知層:主要是進行數(shù)據(jù)采集,包括大量傳感器設(shè)備,土壤溫濕度傳感器,光照傳感器,空氣溫濕度傳感器等。主要任務(wù)是采集溫室的各種環(huán)境因素,比如土壤溫濕度,空氣溫濕度,光照,大氣壓力等等。感知層是這套系統(tǒng)的最底層,連接著網(wǎng)絡(luò)層。(圖1)
1.3 系統(tǒng)設(shè)計原理
通過對農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的需求與目前國內(nèi)外相關(guān)領(lǐng)域的現(xiàn)狀進行研究與分析,設(shè)計一個結(jié)合了物聯(lián)網(wǎng)、云計算、機器學(xué)習(xí)、遺傳算法等技術(shù)在現(xiàn)代農(nóng)業(yè)領(lǐng)域應(yīng)用的融合性溫室監(jiān)控系統(tǒng)。
溫室大棚監(jiān)測控制系統(tǒng)設(shè)計中溫度采集模塊采集空氣和土壤的溫度以及濕度傳感器、感知光強的光照傳感器、土壤養(yǎng)分傳感器等。這些傳感器利用無線傳感網(wǎng)絡(luò)連接如Zigbee或有線連接和物聯(lián)網(wǎng)智能網(wǎng)關(guān)相連接,并將傳感器采集到的數(shù)據(jù)傳輸至網(wǎng)關(guān),網(wǎng)關(guān)把這些數(shù)據(jù)處理后通過移動通信網(wǎng)絡(luò)或互聯(lián)網(wǎng)等廣域網(wǎng)絡(luò)傳輸?shù)皆破脚_。
設(shè)計一個手機APP來實現(xiàn)無論在何時何地都可以從云平臺上觀察到溫室的溫度信息。將溫室環(huán)境的溫度、濕度、二氧化碳濃度等多個控制對象視為多目標(biāo);將控制品質(zhì)、控制精度、能源消耗等多個控制效果視為多目標(biāo);以上兩種目標(biāo)的交叉形成混合多目標(biāo),如將溫度、濕度及經(jīng)濟效益等作為控制目標(biāo)。運用多目標(biāo)遺傳算法來解決需要優(yōu)化多個目標(biāo)的控制問題。
1.4 系統(tǒng)主要模塊
采用zigbee無線組網(wǎng)技術(shù)建立傳感網(wǎng)絡(luò),分為三個模塊,溫室環(huán)境數(shù)據(jù)采集模塊,電腦端模塊,GPRS模塊。溫室環(huán)境數(shù)據(jù)采集模塊:可以采集八路PT100土壤溫度傳感器輸入的信號以及其他傳感器采集的數(shù)據(jù)。電腦端模塊:電腦串口接單片機串口1,用來讀取溫度值。GPRS模塊串口接單片機串口3,用來實現(xiàn)單片機控制GPRS模塊接收無線發(fā)送過來的溫度數(shù)據(jù)到電腦端GPRS模塊。溫度采集端GPRS模塊:溫度采集單元接單片機串口1,用來向單元發(fā)送命令并讀取溫度值。GPRS模塊串口接單片機串口3,用來實現(xiàn)單片機控制GPRS模塊啟動無線發(fā)送溫度數(shù)據(jù)到電腦端GPRS模塊,從而實現(xiàn)各種數(shù)據(jù)的采集與設(shè)備控制。
云端模塊:通過無線網(wǎng),將收集到的溫室環(huán)境數(shù)據(jù)發(fā)送到云端。
數(shù)據(jù)展示模塊:通過設(shè)計的手機APP可以隨時隨地的觀測溫室的各種空氣溫濕度、土壤水分溫度、二氧化碳濃度、光照強度及視頻圖像等。
1.5 系統(tǒng)主要功能
該系統(tǒng)首先可以進行實時數(shù)據(jù)查看,可以隨時隨地的觀看溫室的各項環(huán)境因子。手機端則會將這些數(shù)據(jù)以圖表和折線圖的形式將一定時間段的環(huán)境因子變化展現(xiàn)出來,供用戶參考。同時這些數(shù)據(jù)也會保存并上傳到云端平臺,進行數(shù)據(jù)的存儲,方便用戶對歷史數(shù)據(jù)的回顧。
2 手機客戶端設(shè)計
2.1 android系統(tǒng)的選用
Android是一個開源的,基于Linux的移動設(shè)備操作系統(tǒng),如智能手機和平板電腦。Android是由谷歌及其他公司帶領(lǐng)的開放手機聯(lián)盟開發(fā)的。Android提供了一個統(tǒng)一的應(yīng)用程序開發(fā)方法,這意味著開發(fā)人員只需要為Android進行開發(fā),這樣他們的應(yīng)用程序就能夠運行在不同搭載Android的移動設(shè)備上。
Android手機的應(yīng)用已經(jīng)非常普遍,使用人數(shù)越來越多,它的開發(fā)優(yōu)勢也越來越明顯。開放源代碼眾多開發(fā)者及強大的社區(qū),不斷增長的市場,國際化的App集成,低廉的開發(fā)成本,更高的成功幾率,豐富的開發(fā)環(huán)境。
2.2 可實現(xiàn)的主要功能
2.2.1 同時觀測多個溫室大棚的環(huán)境因素
用戶登陸成功后可進入主界面,主界面會顯示出不同地點,不同溫室和不同設(shè)備收集到的各項數(shù)據(jù)。用戶可以根據(jù)需要選擇自己想要觀察的溫室環(huán)境,也可以觀測不同時間的數(shù)據(jù)信息。(圖2)
2.2.2 歷史數(shù)據(jù)展示
歷史數(shù)據(jù)對溫室作物的生長周期的一個嚴(yán)密監(jiān)控,用戶可以通過這些數(shù)據(jù),及時發(fā)現(xiàn)作物成長出現(xiàn)的問題,及時補救。通過調(diào)整作物的生長環(huán)境,使作物可以處于一個最佳的生長環(huán)境。在歷史數(shù)據(jù)的顯示界面,本系統(tǒng)設(shè)計采用統(tǒng)計圖以及折線圖的方式來進行歷史數(shù)據(jù)的展現(xiàn),這類圖表能夠更加直觀的方便用戶觀察。在屏幕顯示的每一頁都顯示兩類環(huán)境參數(shù),一類使用柱狀圖表示,一類使用折線圖表示。
3 結(jié)語
傳統(tǒng)溫室中作物的產(chǎn)量質(zhì)量更依賴于人的辛勤勞動和人的經(jīng)驗,而農(nóng)戶對農(nóng)作物所需的土壤溫濕度、土壤水分、空氣溫度、空氣濕度、光照強度、植物養(yǎng)分含量等參數(shù)沒有清晰的認(rèn)識,缺乏系統(tǒng)的科學(xué)指導(dǎo),這就必然導(dǎo)致農(nóng)業(yè)生產(chǎn)效率的底下,作物的質(zhì)量得不到保障。在溫室大棚監(jiān)測控制系統(tǒng)下溫室實現(xiàn)了土壤溫濕度等參數(shù)的檢測和數(shù)據(jù)存儲,并基于采集數(shù)據(jù)進行分析,為溫室的調(diào)溫、調(diào)光、換氣、水肥一體化等自動控制提供科學(xué)的參考。從而提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營效率,增加了農(nóng)業(yè)的效益、素質(zhì)以及競爭力。
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