無線傳感器網(wǎng)絡在農業(yè)中的應用
發(fā)布時間:2012/4/14 18:23:04 訪問次數(shù):2217
應用背景描述
我國是一個農業(yè)大國,農作物的優(yōu)質CM600DY-24A 高產(chǎn)對國家的經(jīng)濟發(fā)展意義重大。在目前農業(yè)自然資源不斷減少,生態(tài)環(huán)境惡化趨勢沒有扭轉的情況下,農業(yè)想要進一步發(fā)展,就必須要求農業(yè)轉變增長方式,推動農業(yè)發(fā)展的現(xiàn)代化、信息化。傳感器網(wǎng)絡的出現(xiàn)為農業(yè)各領域的信息采集與處理提供了新的思路和有力手段。借助這種技術手段,能夠實時提供土壤溫濕度、空氣變更、酸堿度、二氧化碳濃度,動植物病蟲害信息、生長信息,農作物灌溉情況等,這些信息幫助人們及時發(fā)現(xiàn)農業(yè)生產(chǎn)中的問題,便農業(yè)有可能漸漸地從以人為中心,轉向以信息和軟件為中心的生產(chǎn)模式。隨著無線傳感器網(wǎng)絡的不斷發(fā)展,國內外在該領域已經(jīng)初步推出相關產(chǎn)品并得到示范應用。
2006年,澳大利亞CSIRO研究中心開發(fā)了基于無線傳感器網(wǎng)絡的智能農場,利用網(wǎng)絡和GPS定位設備監(jiān)視和了解奶牛的行為,建立在不同環(huán)境下的擬牛行為模型。同時,該中心采用10個微氣候節(jié)點用于昆士蘭大學的溫室育苗,利用節(jié)點監(jiān)測空氣和土壤溫濕度、光合作用有效輻射情況,從而采用Fleck的控制功能來控制噴霧等設備,達到優(yōu)化作物生長環(huán)境的目的Ⅲ。
2007年,美國Grape Networks為加州中央谷地區(qū)的農業(yè)配置了“全球最大的無線傳感器網(wǎng)絡”。該網(wǎng)絡覆蓋了50多英畝地,配置了200多個傳感器,通過網(wǎng)絡傳送葡萄園的關鍵數(shù)據(jù),包括精確的傳感器模塊位置、溫度、濕度和光線。傳感器模塊是可移動的,被埋置于葡萄樹旁邊。通過常年的數(shù)據(jù)記錄及相關分析,便可以精確掌握葡萄酒的質地與葡萄生長過程中的日照、問題、濕度的確切關系[2]。
北京市科委計劃項目“蔬菜生產(chǎn)智能網(wǎng)絡傳感器體系研究與應用”正式把農用無線傳感器網(wǎng)絡示范應用于溫室蔬菜生產(chǎn)中。在溫室環(huán)境里單個溫室即可成為無線傳感器網(wǎng)絡的一個測量控制區(qū),采用不同的傳感器節(jié)點構成無線網(wǎng)絡來測量土壤濕度、土壤成分、pH值、降水量、溫度、空氣濕度和氣壓、光照強度、C02濃度等,來獲得農作物生長的最佳條件,為溫室精準調控提供科學依據(jù)。最終使溫室中調控符合標準化、數(shù)字化和網(wǎng)絡化的特征,從而達到增加作物產(chǎn)量、提高經(jīng)濟效益的目的。
我國是一個農業(yè)大國,農作物的優(yōu)質CM600DY-24A 高產(chǎn)對國家的經(jīng)濟發(fā)展意義重大。在目前農業(yè)自然資源不斷減少,生態(tài)環(huán)境惡化趨勢沒有扭轉的情況下,農業(yè)想要進一步發(fā)展,就必須要求農業(yè)轉變增長方式,推動農業(yè)發(fā)展的現(xiàn)代化、信息化。傳感器網(wǎng)絡的出現(xiàn)為農業(yè)各領域的信息采集與處理提供了新的思路和有力手段。借助這種技術手段,能夠實時提供土壤溫濕度、空氣變更、酸堿度、二氧化碳濃度,動植物病蟲害信息、生長信息,農作物灌溉情況等,這些信息幫助人們及時發(fā)現(xiàn)農業(yè)生產(chǎn)中的問題,便農業(yè)有可能漸漸地從以人為中心,轉向以信息和軟件為中心的生產(chǎn)模式。隨著無線傳感器網(wǎng)絡的不斷發(fā)展,國內外在該領域已經(jīng)初步推出相關產(chǎn)品并得到示范應用。
2006年,澳大利亞CSIRO研究中心開發(fā)了基于無線傳感器網(wǎng)絡的智能農場,利用網(wǎng)絡和GPS定位設備監(jiān)視和了解奶牛的行為,建立在不同環(huán)境下的擬牛行為模型。同時,該中心采用10個微氣候節(jié)點用于昆士蘭大學的溫室育苗,利用節(jié)點監(jiān)測空氣和土壤溫濕度、光合作用有效輻射情況,從而采用Fleck的控制功能來控制噴霧等設備,達到優(yōu)化作物生長環(huán)境的目的Ⅲ。
2007年,美國Grape Networks為加州中央谷地區(qū)的農業(yè)配置了“全球最大的無線傳感器網(wǎng)絡”。該網(wǎng)絡覆蓋了50多英畝地,配置了200多個傳感器,通過網(wǎng)絡傳送葡萄園的關鍵數(shù)據(jù),包括精確的傳感器模塊位置、溫度、濕度和光線。傳感器模塊是可移動的,被埋置于葡萄樹旁邊。通過常年的數(shù)據(jù)記錄及相關分析,便可以精確掌握葡萄酒的質地與葡萄生長過程中的日照、問題、濕度的確切關系[2]。
北京市科委計劃項目“蔬菜生產(chǎn)智能網(wǎng)絡傳感器體系研究與應用”正式把農用無線傳感器網(wǎng)絡示范應用于溫室蔬菜生產(chǎn)中。在溫室環(huán)境里單個溫室即可成為無線傳感器網(wǎng)絡的一個測量控制區(qū),采用不同的傳感器節(jié)點構成無線網(wǎng)絡來測量土壤濕度、土壤成分、pH值、降水量、溫度、空氣濕度和氣壓、光照強度、C02濃度等,來獲得農作物生長的最佳條件,為溫室精準調控提供科學依據(jù)。最終使溫室中調控符合標準化、數(shù)字化和網(wǎng)絡化的特征,從而達到增加作物產(chǎn)量、提高經(jīng)濟效益的目的。
應用背景描述
我國是一個農業(yè)大國,農作物的優(yōu)質CM600DY-24A 高產(chǎn)對國家的經(jīng)濟發(fā)展意義重大。在目前農業(yè)自然資源不斷減少,生態(tài)環(huán)境惡化趨勢沒有扭轉的情況下,農業(yè)想要進一步發(fā)展,就必須要求農業(yè)轉變增長方式,推動農業(yè)發(fā)展的現(xiàn)代化、信息化。傳感器網(wǎng)絡的出現(xiàn)為農業(yè)各領域的信息采集與處理提供了新的思路和有力手段。借助這種技術手段,能夠實時提供土壤溫濕度、空氣變更、酸堿度、二氧化碳濃度,動植物病蟲害信息、生長信息,農作物灌溉情況等,這些信息幫助人們及時發(fā)現(xiàn)農業(yè)生產(chǎn)中的問題,便農業(yè)有可能漸漸地從以人為中心,轉向以信息和軟件為中心的生產(chǎn)模式。隨著無線傳感器網(wǎng)絡的不斷發(fā)展,國內外在該領域已經(jīng)初步推出相關產(chǎn)品并得到示范應用。
2006年,澳大利亞CSIRO研究中心開發(fā)了基于無線傳感器網(wǎng)絡的智能農場,利用網(wǎng)絡和GPS定位設備監(jiān)視和了解奶牛的行為,建立在不同環(huán)境下的擬牛行為模型。同時,該中心采用10個微氣候節(jié)點用于昆士蘭大學的溫室育苗,利用節(jié)點監(jiān)測空氣和土壤溫濕度、光合作用有效輻射情況,從而采用Fleck的控制功能來控制噴霧等設備,達到優(yōu)化作物生長環(huán)境的目的Ⅲ。
2007年,美國Grape Networks為加州中央谷地區(qū)的農業(yè)配置了“全球最大的無線傳感器網(wǎng)絡”。該網(wǎng)絡覆蓋了50多英畝地,配置了200多個傳感器,通過網(wǎng)絡傳送葡萄園的關鍵數(shù)據(jù),包括精確的傳感器模塊位置、溫度、濕度和光線。傳感器模塊是可移動的,被埋置于葡萄樹旁邊。通過常年的數(shù)據(jù)記錄及相關分析,便可以精確掌握葡萄酒的質地與葡萄生長過程中的日照、問題、濕度的確切關系[2]。
北京市科委計劃項目“蔬菜生產(chǎn)智能網(wǎng)絡傳感器體系研究與應用”正式把農用無線傳感器網(wǎng)絡示范應用于溫室蔬菜生產(chǎn)中。在溫室環(huán)境里單個溫室即可成為無線傳感器網(wǎng)絡的一個測量控制區(qū),采用不同的傳感器節(jié)點構成無線網(wǎng)絡來測量土壤濕度、土壤成分、pH值、降水量、溫度、空氣濕度和氣壓、光照強度、C02濃度等,來獲得農作物生長的最佳條件,為溫室精準調控提供科學依據(jù)。最終使溫室中調控符合標準化、數(shù)字化和網(wǎng)絡化的特征,從而達到增加作物產(chǎn)量、提高經(jīng)濟效益的目的。
我國是一個農業(yè)大國,農作物的優(yōu)質CM600DY-24A 高產(chǎn)對國家的經(jīng)濟發(fā)展意義重大。在目前農業(yè)自然資源不斷減少,生態(tài)環(huán)境惡化趨勢沒有扭轉的情況下,農業(yè)想要進一步發(fā)展,就必須要求農業(yè)轉變增長方式,推動農業(yè)發(fā)展的現(xiàn)代化、信息化。傳感器網(wǎng)絡的出現(xiàn)為農業(yè)各領域的信息采集與處理提供了新的思路和有力手段。借助這種技術手段,能夠實時提供土壤溫濕度、空氣變更、酸堿度、二氧化碳濃度,動植物病蟲害信息、生長信息,農作物灌溉情況等,這些信息幫助人們及時發(fā)現(xiàn)農業(yè)生產(chǎn)中的問題,便農業(yè)有可能漸漸地從以人為中心,轉向以信息和軟件為中心的生產(chǎn)模式。隨著無線傳感器網(wǎng)絡的不斷發(fā)展,國內外在該領域已經(jīng)初步推出相關產(chǎn)品并得到示范應用。
2006年,澳大利亞CSIRO研究中心開發(fā)了基于無線傳感器網(wǎng)絡的智能農場,利用網(wǎng)絡和GPS定位設備監(jiān)視和了解奶牛的行為,建立在不同環(huán)境下的擬牛行為模型。同時,該中心采用10個微氣候節(jié)點用于昆士蘭大學的溫室育苗,利用節(jié)點監(jiān)測空氣和土壤溫濕度、光合作用有效輻射情況,從而采用Fleck的控制功能來控制噴霧等設備,達到優(yōu)化作物生長環(huán)境的目的Ⅲ。
2007年,美國Grape Networks為加州中央谷地區(qū)的農業(yè)配置了“全球最大的無線傳感器網(wǎng)絡”。該網(wǎng)絡覆蓋了50多英畝地,配置了200多個傳感器,通過網(wǎng)絡傳送葡萄園的關鍵數(shù)據(jù),包括精確的傳感器模塊位置、溫度、濕度和光線。傳感器模塊是可移動的,被埋置于葡萄樹旁邊。通過常年的數(shù)據(jù)記錄及相關分析,便可以精確掌握葡萄酒的質地與葡萄生長過程中的日照、問題、濕度的確切關系[2]。
北京市科委計劃項目“蔬菜生產(chǎn)智能網(wǎng)絡傳感器體系研究與應用”正式把農用無線傳感器網(wǎng)絡示范應用于溫室蔬菜生產(chǎn)中。在溫室環(huán)境里單個溫室即可成為無線傳感器網(wǎng)絡的一個測量控制區(qū),采用不同的傳感器節(jié)點構成無線網(wǎng)絡來測量土壤濕度、土壤成分、pH值、降水量、溫度、空氣濕度和氣壓、光照強度、C02濃度等,來獲得農作物生長的最佳條件,為溫室精準調控提供科學依據(jù)。最終使溫室中調控符合標準化、數(shù)字化和網(wǎng)絡化的特征,從而達到增加作物產(chǎn)量、提高經(jīng)濟效益的目的。
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