专利名称:农作物苗情无线远程监控系统的制作方法
技术领域:
农作物苗情无线远程监控系统技术领域[0001]本实用新型属于农业用信息测控技术领域,具体涉及一种农作物苗情无线远程监 控系统。
背景技术:
[0002]目前,在农业生产领域,对农作物的生长监控和预警主要依靠的是气象监测信息, 而影响农作物生长因素还有土壤环境、光照时间强度等许多种,因此,仅凭现有的这些气象 监测信息除了预警冰雹、飓风等灾害外,无法全面掌握农作物的生长情况、也无法实现对农 作物生长中所遇其他危害的预警;再者,现有这些气象监测信息多数是对某一区域的检测, 缺少专门针对农作物生长区域的检测,而且,因地域不同、土地分布情况不同、田间拉线供 电困难、以及分散设置多种监控设备维护维修困难、经济投入成本高等影响,对于农作物生 长的关键要素如土壤、光照等信息的监测多数是根据需要临时、机动地由工作人员进行检 测,此种监测需要耗费大量人力,并且不能实现实时跟踪监测,不利于技术人员随时了解相 关农作物的生长情况,也不利于及时采取措施预防相关农作物的生长灾害。[0003]因此,亟需研究开发出一种用于监控农作物生长农田危害灾害的系统装置,便于 设置在野外田间,能够根据需要随时实时监控农作物苗情生长等相关情况,并为各种有关 影响农作物生长的危害灾害的及时预警提供可靠数据,从而节省大量人力物力,并为农业 发展提供充分保障。实用新型内容[0004]本实用新型的目的是,针对现有技术存在的问题,提供一种农作物苗情无线远程 监控系统,在野外田间设置方便,操作简单,能够完成农作物苗情生长的实时监控,并能够 利于对各种有关影响农作物生长的危害灾害进行及时预警,从而为农业发展提供充分有效 的保障。[0005]本实用新型解决问题的技术方案是:一种农作物苗情无线远程监控系统,包括相 连的计算机和服务器,还包括供电装置、信号采集装置和信号接收传输装置,所述供电装置 为太阳能供电装置,所述供电装置包括第一供电装置和第二供电装置,所述第一供电装置 与所述信号采集装置相连接,所述第二供电装置与所述信号接收传输装置相连接,所述信 号采集装置和所述信号接收传输装置通过无线网络连接,所述信号接收传输装置与所述服 务器相连接。[0006]进一步地,所述第一供电装置和第二供电装置均包括依次相连的太阳能板、蓄电 池控制器和蓄电池。[0007]优选地,所述信号采集装置包括信号采集发送器及分别与所述信号采集发送器相 连接的多个检测传感器;所述信号采集发送器与所述蓄电池控制器相连接;所述信号接收 传输装置包括相连接的信号接收器、系统主控板和路由器,所述路由器与所述服务器相连 接;所述系统控制板与所述蓄电池控制器相连接;所述信号采集发送器与所述信号接收器之间通过无线网络连接。较佳地,所述多个检测传感器为土壤温度传感器、土壤湿度传感器、空气温度传感器、空气湿度传感器、光辐射传感器、雨量计数器、二氧化碳传感器、气压传感器、风速风向传感器和图像采集器;以及其他需要的参数测试传感器。较佳地,所述信号采集发送器和蓄电池控制器之间设置有第一分时供电器。较佳地,所述系统控制板和信号接收器之间设置有第二分时供电器。较佳地,所述路由器为3G路由器或者2G路由器。较佳地,所述无线网络连接为ZIGBEE网络连接即基于紫峰网络协定的无线连接;所述系统主控板为ARM板;所述图像采集器为摄像头等摄录仪器。进一步地,所述信号采集装置为多个,所述信号接收传输装置为多个,根据所要监控的农作物生长的区域面积进行多处分布设置,其中,优选地,所述信号采集装置与所述信号接收传输装置间的距离不超过1000m。应用本实用新型农作物苗情无线远程监控系统时,通过所述第一供电装置向所述信号采集装置供电,通过所述第二供电装置向所述信号接收传输装置供电,所述信号采集装置采集农作物生长的相关信息,所述信号接收传输装置通过无线网络接收所述信号采集装置采集的信息并将其传输给所述服务器,技术人员通过与所述服务器相连的计算机查看服务器上采集信息的数据,从而实现对农作物苗情生长的实时监控,进而对各种有关影响农作物生长的危害灾害进行及时预警;因所述供电装置为太阳能供电装置,所以,整个系统的用电只需通过太阳能转化即可,无需额外设置电线配电。与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:以简单的结构设计使其方便在野外田间设置,操作简单,无需额外设置电源,无需连接错综复杂的网线电线,无需人工进行跟踪,即能够完成农作物苗情生长的长期稳定的实时监控,从而对各种有关影响农作物生长的危害灾害进行及时预警,以较低的经济成本投入为农业生产提供充分有效的保障。
图1为实施例1中本实用新型农作物苗情无线远程监控系统的结构示意图;图2为实施例2中本实用新型农作物苗情无线远程监控系统的结构示意图。图3为实施例3中本实用新型农作物苗情无线远程监控系统的结构示意图。图中所不:1-第一供电装置,101-第一太阳能板,102-第一蓄电池控制器,103-第一蓄电池;2_第二供电装置,201-第二太阳能板,202-第二蓄电池控制器,203-第二蓄电池;3_信号采集装置,301-信号采集发送器,302-检测传感器,30201- 土壤温度传感器,30202- 土壤湿度传感器,30203-空气温度传感器,30204-空气湿度传感器,30205-光辐射传感器,30206-雨量计数器,30207- 二氧化碳传感器,30208-气压传感器,30209-风速风向传感器,30210-图像采集器;4_信号接收传输装置,401-信号接收器,402-系统主控板,403-路由器;5_服务器;6_计算机;7_第一分时供电器;8_第二分时供电器。
具体实施方式
以下结合附图以及具体实施例对本实用新型作进一步的说明,但本实用新型的保护范围并不限于此。[0021]实施例1[0022]如图1所示,一种农作物苗情无线远程监控系统,包括相连的计算机6和服务器5 以及供电装置、信号采集装置和信号接收传输装置,所述供电装置为太阳能供电装置,所述 供电装置包括第一供电装置I和第二供电装置2,所述第一供电装置I与所述信号采集装置 3相连接,所述第二供电装置2与所述信号接收传输装置4相连接,所述信号采集装置3和 所述信号接收传输装置4通过无线网络连接,所述信号接收传输装置4与所述服务器5相 连接。[0023]上述实施例中,所述信号采集装置3为多个,所述信号接收传输装置4为多个,根 据所要监控的农作物生长的区域面积进行多处分布设置,其中,所述信号采集装置与所述 信号接收传输装置间的距离不超过IOOOm为佳。[0024]应用本实用新型农作物苗情无线远程监控系统时,通过所述第一供电装置I向所 述信号采集装置3供电,通过所述第二供电装置2向所述信号接收传输装置4供电,所述 信号采集装置3采集农作物生长的相关信息,所述信号接收传输装置4通过无线网络接收 所述信号采集装置3采集的信息并将其传输给所述服务器5,技术人员通过与所述服务器5 相连的计算机6查看服务器5上采集信息的数据,从而实现对农作物苗情生长的实时监控, 进而对各种有关影响农作物生长的危害灾害进行及时预警;因所述供电装置即第一供电装 置I和第二供电装置2均为太阳能供电装置,所以,整个系统的用电只需通过太阳能转化即 可,无需额外设置电线配电;因此,无需额外设置电源,无需连接错综复杂的网线电线,无需 人工进行跟踪,使整个监控系统便于在野外田间设置,操作简单便捷,高效实现对农作物苗 情生长的长期稳定的实时监控,从而大幅提闻对各种有关影响农作物生长的危害灾害进行 预警的效率,并且,经济成本投入显著降低,为农业生产提供充分安全可靠的保障。[0025]实施例2[0026]如图2所示,一种农作物苗情无线远程监控系统,其基本结构设置同实施例1,具 体地,还包括如下设置:[0027]所述第一供电装置I包括依次相连的第一太阳能板101、第一蓄电池控制器102和 第一蓄电池103 ;[0028]所述第二供电装置2包括依次相连的第二太阳能板201、第二蓄电池控制器202和 第二蓄电池203 ;[0029]所述信号采集装置3包括信号采集发送器301及分别与信号采集发送器301相连 接的多个检测传感器302 ;所述信号采集发送器3与第一蓄电池控制器102相连接;[0030]所述信号接收传输装置4包括相连接的信号接收器401、系统主控板402和路由器 403,所述路由器403与所述服务器5相连接;所述系统控制板402与蓄电池控制器202相 连接;[0031]所述信号采集发送器301与信号接收器401之间通过无线网络连接。[0032]本实用新型农作物苗情无线远程监控系统同实施例1,具体地,供电装置供电时, 在所述第一供电装置I中,通过第一太阳能板101、第一蓄电池控制器102和第一蓄电池 103向信号采集发送器301及多个检测传感器302供电,在所述第二供电装置2中,通过第 二太阳能板201、第二蓄电池控制器202和第二蓄电池203向信号接收器401、系统主控板 402和路由器403供电;信号采集和传输时,由信号采集发送器301采集所述多个检测传感器302检测的信息信号,并通过所述无线网络发送信号,信号接收器401通过所述无线网络接收信号并经系统主控板402通过路由器403将信号传输给服务器5,从而在服务器5中建立各相关检测信息的数据库,最后再根据需要由计算机6随时读取服务器5上的检测信
肩、O实施例3如图3所示,一种农作物苗情无线远程监控系统,其基本结构设置同实施例2,具体地,还包括如下设置:所述信号米集发送器301和第一蓄电池控制器102之间设置有第一分时供电器7 ;所述系统控制板402和信号接收器401之间设置有第二分时供电器8 ;所述多个检测传感器302具体为分别与信号采集发送器301相连接的如下传感器:检测农作物生长的土壤温度的土壤温度传感器30201、检测土壤湿度的土壤湿度传感器30202、检测空气温度的空气温度传感器30203、检测空气湿度的空气湿度传感器30204、检测光照强度的光辐射传感器30205、检测降雨量的雨量计数器30206、检测环境中二氧化碳含量的二氧化碳传感器30207、检测气压的气压传感器30208、检测风速风向的风速风向传感器30209和检测农田中农作物长势及田间昆虫分布情况的图像采集器30210 ;所述路由器403为3G路由器或者2G路由器;所述无线网络连接为ZIGBEE网络连接即基于紫峰网络协定的无线连接;所述系统主控板402为ARM板。上述实施例中,所述检测传感器的设置能够根据苗情生长检测需求进行灵活机动设置,将所设置的参数测试传感器与信号采集发送器301相连接即可;所述图像采集器30210为摄像头等摄录仪器;所述第一分时供电器7和第二分时供电器8的设置能够方便进行分时分阶段的检测调控。本实用新型农作物苗情无线远程监控系统同实施例2,具体地,信号采集时,信号采集发送器301采集如下传感器的检测信息信号:土壤温度传感器30201检测的农作物生长的土壤温度信息、土壤湿度传感器30202检测的土壤湿度信息、空气温度传感器30203检测的空气温度信息、空气湿度传感器30204检测的空气湿度信息、光辐射传感器30205检测的光照强度信息、雨量计数器30206检测的降雨量信息、二氧化碳传感器30207检测的环境中二氧化碳含量信息、气压传感器30208检测的气压信息、风速风向传感器30209检测的风速风向信息和图像采集器30210采集到的农田中农作物长势及田间昆虫分布信息;上述这些检测信息信号由信号采集发送器301发送给信号接收器401。本实用新型不限于上述实施方式,本领域技术人员所做出的对上述实施方式任何显而易见的改进或变更,都不会超出本实用新型的构思和所附权利要求的保护范围。
权利要求1.一种农作物苗情无线远程监控系统,包括相连的计算机和服务器,其特征在于:还包括供电装置、信号采集装置和信号接收传输装置,所述供电装置为太阳能供电装置,所述供电装置包括第一供电装置和第二供电装置,所述第一供电装置与所述信号采集装置相连接,所述第二供电装置与所述信号接收传输装置相连接,所述信号采集装置和所述信号接收传输装置通过无线网络连接,所述信号接收传输装置与所述服务器相连接。
2.根据权利要求1所述的农作物苗情无线远程监控系统,其特征在于:所述第一供电装置和第二供电装置均包括依次相连的太阳能板、蓄电池控制器和蓄电池。
3.根据权利要求2所述的农作物苗情无线远程监控系统,其特征在于:所述信号采集装置包括信号采集发送器及分别与所述信号采集发送器相连接的多个检测传感器; 所述信号采集发送器与所述蓄电池控制器相连接; 所述信号接收传输装置包括相连接的信号接收器、系统主控板和路由器,所述路由器与所述服务器相连接;所述系统控制板与所述蓄电池控制器相连接; 所述信号采集发送器与所述信号接收器之间通过无线网络连接。
4.根据权利要求3所述的农作物苗情无线远程监控系统,其特征在于:所述多个检测传感器为土壤温度传感器、土壤湿度传感器、空气温度传感器、空气湿度传感器、光辐射传感器、雨量计数器、二氧化碳传感器、气压传感器、风速风向传感器和图像采集器。
5.根据权利要求3所述的农作物苗情无线远程监控系统,其特征在于:所述信号采集发送器和蓄电池控制器之间设置有第一分时供电器。
6.根据权利 要求3所述的农作物苗情无线远程监控系统,其特征在于:所述系统控制板和信号接收器之间设置有第二分时供电器。
7.根据权利要求3所述的农作物苗情无线远程监控系统,其特征在于:所述路由器为3G路由器或者2G路由器。
专利摘要本实用新型涉及一种农作物苗情无线远程监控系统,包括相连的计算机和服务器、供电装置、信号采集装置和信号接收传输装置;供电装置为太阳能供电装置,包括第一供电装置和第二供电装置;第一供电装置与信号采集装置相连接,第二供电装置与信号接收传输装置相连接,信号采集装置和信号接收传输装置通过无线网络连接,信号接收传输装置与服务器相连接。与现有技术相比,本实用新型以简单的结构设计使其方便在野外田间设置,操作简单,无需额外设置电源,无需连接错综复杂的网线电线,无需人工,即能完成农作物苗情生长的稳定实时监控,从而对各种有关影响农作物生长的危害灾害进行预警,以较低的经济成本投入为农业生产提供充分有效的保障。
文档编号G01D21/02GK203163777SQ201320155149
公开日2013年8月28日 申请日期2013年3月29日 优先权日2013年3月29日
发明者孙忠富 申请人:中国农业科学院农业环境与可持续发展研究所