无线传感器网络在农业中的应用
发布时间:2012/4/14 18:23:04 访问次数:2209
应用背景描述
我国是一个农业大国,农作物的优质CM600DY-24A 高产对国家的经济发展意义重大。在目前农业自然资源不断减少,生态环境恶化趋势没有扭转的情况下,农业想要进一步发展,就必须要求农业转变增长方式,推动农业发展的现代化、信息化。传感器网络的出现为农业各领域的信息采集与处理提供了新的思路和有力手段。借助这种技术手段,能够实时提供土壤温湿度、空气变更、酸碱度、二氧化碳浓度,动植物病虫害信息、生长信息,农作物灌溉情况等,这些信息帮助人们及时发现农业生产中的问题,便农业有可能渐渐地从以人为中心,转向以信息和软件为中心的生产模式。随着无线传感器网络的不断发展,国内外在该领域已经初步推出相关产品并得到示范应用。
2006年,澳大利亚CSIRO研究中心开发了基于无线传感器网络的智能农场,利用网络和GPS定位设备监视和了解奶牛的行为,建立在不同环境下的拟牛行为模型。同时,该中心采用10个微气候节点用于昆士兰大学的温室育苗,利用节点监测空气和土壤温湿度、光合作用有效辐射情况,从而采用Fleck的控制功能来控制喷雾等设备,达到优化作物生长环境的目的Ⅲ。
2007年,美国Grape Networks为加州中央谷地区的农业配置了“全球最大的无线传感器网络”。该网络覆盖了50多英亩地,配置了200多个传感器,通过网络传送葡萄园的关键数据,包括精确的传感器模块位置、温度、湿度和光线。传感器模块是可移动的,被埋置于葡萄树旁边。通过常年的数据记录及相关分析,便可以精确掌握葡萄酒的质地与葡萄生长过程中的日照、问题、湿度的确切关系[2]。
北京市科委计划项目“蔬菜生产智能网络传感器体系研究与应用”正式把农用无线传感器网络示范应用于温室蔬菜生产中。在温室环境里单个温室即可成为无线传感器网络的一个测量控制区,采用不同的传感器节点构成无线网络来测量土壤湿度、土壤成分、pH值、降水量、温度、空气湿度和气压、光照强度、C02浓度等,来获得农作物生长的最佳条件,为温室精准调控提供科学依据。最终使温室中调控符合标准化、数字化和网络化的特征,从而达到增加作物产量、提高经济效益的目的。
我国是一个农业大国,农作物的优质CM600DY-24A 高产对国家的经济发展意义重大。在目前农业自然资源不断减少,生态环境恶化趋势没有扭转的情况下,农业想要进一步发展,就必须要求农业转变增长方式,推动农业发展的现代化、信息化。传感器网络的出现为农业各领域的信息采集与处理提供了新的思路和有力手段。借助这种技术手段,能够实时提供土壤温湿度、空气变更、酸碱度、二氧化碳浓度,动植物病虫害信息、生长信息,农作物灌溉情况等,这些信息帮助人们及时发现农业生产中的问题,便农业有可能渐渐地从以人为中心,转向以信息和软件为中心的生产模式。随着无线传感器网络的不断发展,国内外在该领域已经初步推出相关产品并得到示范应用。
2006年,澳大利亚CSIRO研究中心开发了基于无线传感器网络的智能农场,利用网络和GPS定位设备监视和了解奶牛的行为,建立在不同环境下的拟牛行为模型。同时,该中心采用10个微气候节点用于昆士兰大学的温室育苗,利用节点监测空气和土壤温湿度、光合作用有效辐射情况,从而采用Fleck的控制功能来控制喷雾等设备,达到优化作物生长环境的目的Ⅲ。
2007年,美国Grape Networks为加州中央谷地区的农业配置了“全球最大的无线传感器网络”。该网络覆盖了50多英亩地,配置了200多个传感器,通过网络传送葡萄园的关键数据,包括精确的传感器模块位置、温度、湿度和光线。传感器模块是可移动的,被埋置于葡萄树旁边。通过常年的数据记录及相关分析,便可以精确掌握葡萄酒的质地与葡萄生长过程中的日照、问题、湿度的确切关系[2]。
北京市科委计划项目“蔬菜生产智能网络传感器体系研究与应用”正式把农用无线传感器网络示范应用于温室蔬菜生产中。在温室环境里单个温室即可成为无线传感器网络的一个测量控制区,采用不同的传感器节点构成无线网络来测量土壤湿度、土壤成分、pH值、降水量、温度、空气湿度和气压、光照强度、C02浓度等,来获得农作物生长的最佳条件,为温室精准调控提供科学依据。最终使温室中调控符合标准化、数字化和网络化的特征,从而达到增加作物产量、提高经济效益的目的。
应用背景描述
我国是一个农业大国,农作物的优质CM600DY-24A 高产对国家的经济发展意义重大。在目前农业自然资源不断减少,生态环境恶化趋势没有扭转的情况下,农业想要进一步发展,就必须要求农业转变增长方式,推动农业发展的现代化、信息化。传感器网络的出现为农业各领域的信息采集与处理提供了新的思路和有力手段。借助这种技术手段,能够实时提供土壤温湿度、空气变更、酸碱度、二氧化碳浓度,动植物病虫害信息、生长信息,农作物灌溉情况等,这些信息帮助人们及时发现农业生产中的问题,便农业有可能渐渐地从以人为中心,转向以信息和软件为中心的生产模式。随着无线传感器网络的不断发展,国内外在该领域已经初步推出相关产品并得到示范应用。
2006年,澳大利亚CSIRO研究中心开发了基于无线传感器网络的智能农场,利用网络和GPS定位设备监视和了解奶牛的行为,建立在不同环境下的拟牛行为模型。同时,该中心采用10个微气候节点用于昆士兰大学的温室育苗,利用节点监测空气和土壤温湿度、光合作用有效辐射情况,从而采用Fleck的控制功能来控制喷雾等设备,达到优化作物生长环境的目的Ⅲ。
2007年,美国Grape Networks为加州中央谷地区的农业配置了“全球最大的无线传感器网络”。该网络覆盖了50多英亩地,配置了200多个传感器,通过网络传送葡萄园的关键数据,包括精确的传感器模块位置、温度、湿度和光线。传感器模块是可移动的,被埋置于葡萄树旁边。通过常年的数据记录及相关分析,便可以精确掌握葡萄酒的质地与葡萄生长过程中的日照、问题、湿度的确切关系[2]。
北京市科委计划项目“蔬菜生产智能网络传感器体系研究与应用”正式把农用无线传感器网络示范应用于温室蔬菜生产中。在温室环境里单个温室即可成为无线传感器网络的一个测量控制区,采用不同的传感器节点构成无线网络来测量土壤湿度、土壤成分、pH值、降水量、温度、空气湿度和气压、光照强度、C02浓度等,来获得农作物生长的最佳条件,为温室精准调控提供科学依据。最终使温室中调控符合标准化、数字化和网络化的特征,从而达到增加作物产量、提高经济效益的目的。
我国是一个农业大国,农作物的优质CM600DY-24A 高产对国家的经济发展意义重大。在目前农业自然资源不断减少,生态环境恶化趋势没有扭转的情况下,农业想要进一步发展,就必须要求农业转变增长方式,推动农业发展的现代化、信息化。传感器网络的出现为农业各领域的信息采集与处理提供了新的思路和有力手段。借助这种技术手段,能够实时提供土壤温湿度、空气变更、酸碱度、二氧化碳浓度,动植物病虫害信息、生长信息,农作物灌溉情况等,这些信息帮助人们及时发现农业生产中的问题,便农业有可能渐渐地从以人为中心,转向以信息和软件为中心的生产模式。随着无线传感器网络的不断发展,国内外在该领域已经初步推出相关产品并得到示范应用。
2006年,澳大利亚CSIRO研究中心开发了基于无线传感器网络的智能农场,利用网络和GPS定位设备监视和了解奶牛的行为,建立在不同环境下的拟牛行为模型。同时,该中心采用10个微气候节点用于昆士兰大学的温室育苗,利用节点监测空气和土壤温湿度、光合作用有效辐射情况,从而采用Fleck的控制功能来控制喷雾等设备,达到优化作物生长环境的目的Ⅲ。
2007年,美国Grape Networks为加州中央谷地区的农业配置了“全球最大的无线传感器网络”。该网络覆盖了50多英亩地,配置了200多个传感器,通过网络传送葡萄园的关键数据,包括精确的传感器模块位置、温度、湿度和光线。传感器模块是可移动的,被埋置于葡萄树旁边。通过常年的数据记录及相关分析,便可以精确掌握葡萄酒的质地与葡萄生长过程中的日照、问题、湿度的确切关系[2]。
北京市科委计划项目“蔬菜生产智能网络传感器体系研究与应用”正式把农用无线传感器网络示范应用于温室蔬菜生产中。在温室环境里单个温室即可成为无线传感器网络的一个测量控制区,采用不同的传感器节点构成无线网络来测量土壤湿度、土壤成分、pH值、降水量、温度、空气湿度和气压、光照强度、C02浓度等,来获得农作物生长的最佳条件,为温室精准调控提供科学依据。最终使温室中调控符合标准化、数字化和网络化的特征,从而达到增加作物产量、提高经济效益的目的。
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