3 系统软件设计
系统软件设计主程序如图4所示,丘陵无线传感网络程序图如图5所示,地区的研数据无线传输如图6所示。农田
4 系统参数设计
4.1 APP参数
APP的土壤实现主要采用UI设计法和程序编译法。本研究的信息系统APP服务系统总体上分为手机客户端APP端和服务器端Server端,其结构如图7所示。监测究
研究中的丘陵数据表大致可分为用户信息表和监测数据信息表。其中,地区的研用户信息表主要用来存放该系统中所有用户的农田项目信息,表中的土壤某些字段可以为空,如表1所示。信息系统监测数据信息表主要用来存放和交互山地墒情和酸碱度监测得到的监测究数据,如表2所示。丘陵
4.2 土壤酸碱度数据获取
土壤酸碱度(pH值)数据主要取决于检测溶液中氢离子的地区的研浓度,利用公式(1)进行pH值的农田检测,即
pH= E0-EC/54.2+0.1984t+7 (1)
其中,E0为电极零电位,EC为测量电极的电位,t为实时摄氏温度。电极检测氢离子浓度设置两个玻璃电极,基准电极的电位E0始终保持不变,测量电极对氢离子产生相应的影响,测量电极电位EC随着氢离子的浓度变化而变化,从而通过监测电极的电位及当前土壤温度实现土壤酸碱度的实时监测。
4.3 土壤墒情数据获取
土壤墒情的获取依赖于土壤水分传感器采集的信号电压与控制中心构成的土壤水分传感器的标定。通过烘干法重复试验,获取土壤含水率与土壤水分传感器的输出电压之间的关系,即
y=-1.638u2+15.174u-6.452 (2)
其中,y为土壤含水率,u为土壤水分传感器的输出电压。通过检测土壤水分传感器的输出电压,即可检测出土壤含水率,从而得到土壤相对含水量。
5 系统效果及创新点
5.1 系统效果
为了验证土壤信息监测系统的稳定性和精度,2019年7月对系统进行实地试验,如图8所示。
系统测试数据如表3所示。
5.2 系统创新点
1)根据复杂山地的区域、高差及坡度不同,设计了分区的土壤墒情及酸碱度监测系统,区别于传统统一监测,有效地节约了水资源及人力资源。
2)系统结合当前“互联网+”及智能移动终端的概念,将APP有机地融入到农业生产中,弥补传统固定终端的不足,为数字农业、智能农业提供借鉴。
6 结论
研究的丘陵地区农田土壤信息监测系统,结合“互联网+”及APP,针对西南丘陵地区山地坡度和高差不同影响农业生产的问题,可以对山地农田土壤信息监测,对农田土壤进行分区墒情及酸碱度监测。试验结果表明:系统运行稳定,实现了山地分区域进行墒情及酸碱度的实时监测,完成了APP与农业生产的有效融合,达到了系统设计的目的,有效提高了西南地区山地农作物产量,很大程度地为实现智能农业发展提供参考。
声明:本文所用图片、文字来源《农机化研究》,版权归原作者所有。如涉及作品内容、版权等问题,请与本网联系
相关链接:检测,土壤,监测
滁州网讯为持续深化长三角区域南京都市圈宁滁交通执法合作,4月28日,宁滁首个跨省水上联合执法基地在南京市江北新区成立。根据《南京都市圈水上交通运输联合执法协议》《南京市、滁州市水上交通执法监管应急联动
焦点助“荔”文化传承!南山古树荔枝采摘权转让项目成交_南方+_南方plus在繁华的深圳市南山区隐藏着一处独特的自然宝藏——位于大南山脚下的深圳市内保存最好、树龄最老、范围最大的古树荔枝群。独特的土壤和气候
知识上海持续推动汽车以旧换新 编辑:文竹 来源:新华网
时尚田寮村:变美变富 年轻人返乡创业|深汕百千万看“典”③_南方+_南方plus走进深汕特别合作区鹅埠镇田寮村,宽阔平整的水泥道路两侧绿树成廊,深入村庄,稻田和果园交织,房屋错落有致,美丽乡村的画卷徐徐展
娱乐多家主流媒体持续关注报道!一棵从化荔枝树带来的南北交流_南方+_南方plus粤黑情深,礼尚往来。6月21日,北大荒农垦集团为答谢广东从化为黑龙江送来的荔枝树及9999颗荔枝,举办“黑土优品北大荒·龙粤
焦点