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大气温湿传感器
一,空气温湿感应器,不论在什麽条件下,作物的生长都与温度、湿度有密切关系。所以,在温室环境监测系统的监测参数中,果园种植智能自动灌溉系统,温度、湿度是一个重要参数,温湿度传感器是温室环境监测系统中不可缺少的传感器。通温湿感应器将通过悬挂方式固定于空气中,以更好地监测温室内温湿度的变化。
土体温湿传感器
第二个问题是土壤温度传感器,作物的生长需要水分,这一点我们大家都知道,但如何做到既不影响作物生长又不浪费水资源呢,其奥妙就在于无线土壤水份传感器,通过它的实时监测,管理者可以清楚地了解当前土壤中的温湿度变化,从而决定需要多少水来灌溉,因此,土壤水份传感器也是温室环境监测系统中不可或缺的。
自然物联科技拥有20多人的开发团队,一直致力于人工智能方向的研发,以开发实用的产品为思想。智能自动灌溉系统
CO2和光照传感器
二氧化碳传感器和光照传感器,温室智能自动灌溉系统,尽管它们的监测对象不同,但都是与植物光合作用有关的,例如,使用二氧化碳传感器来控制温室中CO2的浓度,有利于作物的生长,而使用光照传感器来检测和控制光照强度,水产养殖智能自动灌溉系统,则可使作物获得均匀、一致的光照,从而促进作物生长,提高作物单产和品质。
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到2050年,世界粮食组织预计全i球人口将达到90亿左右,人类的饮食问题已严重,改变传统农业的发展模式势在必行。
“智慧农业”是指运用信息技术对农业生产进行定时、定量管理,根据农产品(含粮食、水果、肉制品)的生长状况,合理配置资源,实现农业精细化、高i效、绿色。
01.向精i确农业转型
在发达国家,规模农业仍然是主流,但是新的趋势已经出现:利用物联网等技术,收集精i确的田地数据,制定策略,使每一小块土地都精耕细作,从每一粒种子中榨取至大的价值,这就是精i准农业。
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今年5/6月份,美国《外i交事务》杂志刊登了一篇文章,指出,由于人工土壤的成本很高,美国大多数农民采用每2.5英亩(约合1.01公顷)的土样,而巴西每12.5英亩(约合5.06公顷)采用一种样本。但是事实上,在一英亩(约0.4公顷)内,各指标之间有时差别很大,这种采样结果不准确。
研究人员的对策是开发低成本的传感器,增加采样密度。举例来说,新的酸度传感器每隔1米就会在土壤中自动读取数据并记录其自身的 GPS坐标,这样做的经济成本比相同密度的人工取样要低。
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土情监测系统的优越性
各遥测点实时采集墒情信息并通过无线方式自动传输到监测平台;
测头精i确准确,系统运行无需人工参与,确保测头工作的高准确性;
可连接无线传输模块的无人值守太阳能供电,适用于长时间野外放置,防雷、防水、防尘不受环境因素的影响;
推广应用旱情预测预报、灌区优化配水、节水灌溉等功能,更大程度地挖掘墒情数据信息价值,实现多参数、多参数气象监测系统。
自然物联科技拥有20多人的开发团队,一直致力于人工智能方向的研发,以开发实用的产品为思想。智能自动灌溉系统
智能农业环境监控系统
传感技术是系统检测环节的重要组成部分,用来把温室环境因子等非电物性参数转换成控制系统识别的电讯号,为系统管理者提供主要的技术指标:线性、灵敏度滞后、重复性、分辨率、*移、精i确度等。
温室大棚环境监测系统,如何实现温室环境的实时在线监测,并实时地将监测结果传送给控制中心,其关键技术在于所采用的传感器种类。由于温室大棚环境监测的需求不同,需要在温室环境监测系统中配备多少种传感器以及需要配置多少种传感器也不尽相同,所以温室大棚环境监测系统是自定义的农业物联网系统。
就温室大棚生产过程中与作物生长密切相关的环境因素而言,其实技术上认为温室环境监测系统中使用的传感器主要有温湿度传感器、土壤温湿度传感器、二氧化碳传感器、光传感器等。