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        基于C/S架構(gòu)的農(nóng)田土壤墑情數(shù)據(jù)采集與管理系統(tǒng)

        2014-07-11 08:14:28李培等
        江蘇農(nóng)業(yè)科學(xué) 2014年4期
        關(guān)鍵詞:數(shù)據(jù)預(yù)處理遠(yuǎn)程監(jiān)測預(yù)警模型

        李培等

        摘要:為了提高傳統(tǒng)農(nóng)田土壤墑情的測量方法,采用C/S架構(gòu)設(shè)計了農(nóng)田土壤墑情數(shù)據(jù)采集與管理系統(tǒng),系統(tǒng)由數(shù)據(jù)監(jiān)測中心和多個監(jiān)測站組成。根據(jù)預(yù)先規(guī)劃,監(jiān)測站部署在具有代表性的農(nóng)田,通過GPRS無線模塊接入VPN網(wǎng)絡(luò),建立與監(jiān)控中心服務(wù)器的TCP/IP網(wǎng)絡(luò)連接,埋在地下的傳感器采集溫濕度數(shù)據(jù),經(jīng)過數(shù)據(jù)預(yù)處理后,將采集時間、監(jiān)測站ID和數(shù)據(jù)打包后發(fā)送到數(shù)據(jù)監(jiān)測中心的服務(wù)器。監(jiān)測中心服務(wù)器是1臺安裝了數(shù)據(jù)庫和專業(yè)管理軟件的計算機(jī),負(fù)責(zé)接收、處理、顯示、分析統(tǒng)計和存儲來自各監(jiān)測站的數(shù)據(jù)。通過對小麥農(nóng)田3個點的監(jiān)測試驗表明,系統(tǒng)工作穩(wěn)定可靠,能夠準(zhǔn)確對分布式的農(nóng)田土壤墑情進(jìn)行采集和集中管理,并建立了該區(qū)域農(nóng)田土壤墑情與時間的預(yù)警模型,為旱情預(yù)報工作提供科學(xué)有力的數(shù)據(jù)支持。

        關(guān)鍵詞:土壤墑情;遠(yuǎn)程監(jiān)測;數(shù)據(jù)預(yù)處理;預(yù)警模型

        中圖分類號: TP274+.2 文獻(xiàn)標(biāo)志碼: A 文章編號:1002-1302(2014)04-0334-03

        收稿日期:2013-08-17

        基金項目:國家自然科學(xué)基金(編號:41101095);水利部公益性行業(yè)科研專項(編號:2009011019)。

        作者簡介:李培(1985—),女,河南新鄭人,碩士,講師,主要從事自動化與智能控制研究。E-mail:lip1985@126.com。土壤墑情是指在特定土壤中所含水分多少的狀況,土壤水分是農(nóng)田作物生長最重要的調(diào)節(jié)因子,直接影響作物對養(yǎng)分的吸收,水分過高使作物根系無法正常呼吸而死亡,過低則會無法分解溶解施入土壤中的化學(xué)肥料,很容易因缺水而死亡,適宜的土壤墑情是作物增產(chǎn)增收的保障[1]。目前傳統(tǒng)的土壤墑情檢測方法有烘干法、張力計法、中子法或射線法、電阻法或粒狀列陣法、電容法、光電法、熱擴(kuò)散法等,但傳統(tǒng)土壤墑情監(jiān)測手段存在人工依賴性大、監(jiān)測范圍小和監(jiān)測統(tǒng)計管理困難等問題[2],為了改善農(nóng)業(yè)傳統(tǒng)的耕作方式,用全新的現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)高效手段,全面推廣科學(xué)種田,確保農(nóng)產(chǎn)品的穩(wěn)步增收,采用C/S架構(gòu)設(shè)計了農(nóng)田土壤墑情數(shù)據(jù)采集與管理系統(tǒng),對分布在各地的各類土壤進(jìn)行長期監(jiān)測記錄,安裝在不同位置的監(jiān)測站監(jiān)測土壤墑情數(shù)據(jù)并實時傳輸?shù)奖O(jiān)測中心,一旦發(fā)現(xiàn)土壤水分過高或過低會自動觸發(fā)報警,通知管理人員及時處理,能有效降低相關(guān)人員的勞動強(qiáng)度。

        1系統(tǒng)設(shè)計

        土壤墑情監(jiān)測系統(tǒng)能夠在野外長時間連續(xù)監(jiān)測土壤水分墑情變化,并能夠滿足對多個被測樣地的同時觀測,監(jiān)測數(shù)據(jù)存儲在數(shù)據(jù)中心的數(shù)據(jù)庫中。由于農(nóng)田土壤所處環(huán)境非常復(fù)雜,使土壤中溫度和水分含量呈現(xiàn)垂直和水平分布的差異性,為了全面監(jiān)測土壤的溫濕度就要求分層進(jìn)行并通過多布點降低誤差,為了掌握土壤溫濕度隨時間的變化規(guī)律,還需要通過長時間監(jiān)測建立預(yù)測模型[3-5]。

        農(nóng)田土壤墑情數(shù)據(jù)采集與管理系統(tǒng)主要由監(jiān)控中心管理服務(wù)器、數(shù)據(jù)庫、監(jiān)測站、顯示器屏幕、防火墻、傳輸網(wǎng)絡(luò)組成。系統(tǒng)總體結(jié)構(gòu)如圖1所示。監(jiān)測站與遠(yuǎn)端管理服務(wù)器采用C/S架構(gòu)設(shè)計,通過GPRS網(wǎng)絡(luò)接入Internet網(wǎng)絡(luò),經(jīng)過防火墻后,建立TCP/IP網(wǎng)絡(luò)連接,實現(xiàn)數(shù)據(jù)交互。

        系統(tǒng)中每個監(jiān)測站都有獨立的地址編碼ID,事先按照一定的規(guī)則部署在不同的被監(jiān)測土壤,每個監(jiān)測點在垂直上分3層監(jiān)測,每層均勻布置3個傳感器,通過GPRS無線模塊接入專屬VPN網(wǎng)絡(luò),建立與監(jiān)控中心服務(wù)器的TCP/IP網(wǎng)絡(luò)連接,每隔固定時間將監(jiān)測站ID、采集時間、電源狀態(tài)、每層的溫濕度等信息打包并上傳至服務(wù)器;監(jiān)控中心服務(wù)器上運行著專業(yè)設(shè)計的管理軟件,負(fù)責(zé)接收、處理、分析統(tǒng)計、顯示和存儲來自各監(jiān)測站的數(shù)據(jù)信息,并實時直觀集中地顯示在監(jiān)視器上,同時將數(shù)據(jù)存入數(shù)據(jù)庫ACCESS 2003中以便進(jìn)行歷史查詢使用,也能完成歷史曲線分析、歷史報表統(tǒng)計、自動報警和建立干旱預(yù)警模型等功能。

        2監(jiān)測站設(shè)計

        2.1監(jiān)測站硬件結(jié)構(gòu)

        監(jiān)測站主要由控制器MSP430F149、GPRS無線通信模塊SIM300C、溫濕度傳感器SWR-3、固態(tài)FLASH、電源監(jiān)測管理單元組成,監(jiān)測站硬件結(jié)構(gòu)如圖2所示。

        監(jiān)測站的功能比較簡單,只是實現(xiàn)將編號ID、溫濕度和電源狀態(tài)等信息發(fā)送到數(shù)據(jù)中心。由于農(nóng)田面積廣、環(huán)境復(fù)雜、大多沒有電源,布線又非常困難,系統(tǒng)采用白天將太陽能換成電能的方式對蓄電池充電,夜間蓄電池向設(shè)備供電保證設(shè)備的連續(xù)運行,采用太陽能保證了前端設(shè)備在不同的地理環(huán)境和不同氣候條件下也能全天候不間斷工作[6-7]。

        控制器MSP430F149作為監(jiān)測站的控制核心,串行接口與GPRS模塊SIM300C的串口相連,預(yù)先在GPRS無線模塊內(nèi)放置1張有余額的SIM卡(開通數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)),通過溫濕度傳感器組采集土壤不同層面的數(shù)據(jù),經(jīng)過數(shù)據(jù)處理后,將自身ID、采集時間、電源狀態(tài)、溫濕度等信息存入本地的FLASH中,并按照一定的協(xié)議進(jìn)行封包,通過向GPRS無線模塊發(fā)送AT指令控制數(shù)據(jù)的收發(fā)[8]。

        2.2監(jiān)測站軟件設(shè)計

        監(jiān)測站上電后首先進(jìn)行初始化,包括單片機(jī)MSP430F149的寄存器、GPRS模塊SIM300C的工作方式和傳輸速率的配置、固態(tài)FLASH以及各接口等;然后通過向無線模塊SIM300C發(fā)送AT指令配置撥號上網(wǎng),獲取自身的IP地址后,再主動連接數(shù)據(jù)中心服務(wù)器的IP地址和相應(yīng)的服務(wù)端口號,建立TCP/IP網(wǎng)絡(luò)連接。單片機(jī)MSP430F14通過ADC口獲取當(dāng)前蓄電池端電壓,通過溫濕度傳感器組獲取各層面上的溫濕度數(shù)據(jù),對這些數(shù)據(jù)經(jīng)過誤差處理后,按照定義的數(shù)據(jù)格式協(xié)議將數(shù)據(jù)打包,并通過建立的TCP/IP網(wǎng)絡(luò)連接發(fā)送至數(shù)據(jù)中心服務(wù)器。根據(jù)預(yù)設(shè)的循環(huán)間隔,延時n秒后,繼續(xù)進(jìn)入下一次循環(huán)。監(jiān)測站與數(shù)據(jù)中心服務(wù)器采用C/S架構(gòu)設(shè)計,軟件工作流程如圖3所示。

        2.3數(shù)據(jù)誤差處理

        由于被埋入土壤中的傳感器環(huán)境比較復(fù)雜,對蓄電池電源電壓的測量也具有波動性,而測量的是某一時刻的瞬時值,使測得的數(shù)據(jù)具有不確定性和隨機(jī)性。為了降低測量誤差,采用連續(xù)5次測量取平均值的算法減小誤差,5次采樣間隔為200 ms,若某次濕度和溫度傳感器輸出值偏離5次平均值的3.0%,就認(rèn)為這次采集到的數(shù)據(jù)誤差過大,剔除后求剩余4次的平均值,以此類推[9-10]。

        3數(shù)據(jù)中心服務(wù)器管理軟件

        數(shù)據(jù)中心服務(wù)器管理軟件采用C++Builder設(shè)計,通過調(diào)用TCP Server控件建立與各監(jiān)測站的TCP/IP網(wǎng)絡(luò)連接進(jìn)行數(shù)據(jù)交互,利用ACCESS 2003作為數(shù)據(jù)庫進(jìn)行數(shù)據(jù)存儲,軟件具有數(shù)據(jù)接收、預(yù)處理、數(shù)據(jù)庫管理、實時顯示、統(tǒng)計分析、報表打印、報警與應(yīng)急和墑情預(yù)測模型建立等模塊單元。數(shù)據(jù)中心服務(wù)器系統(tǒng)框架如圖4所示。

        數(shù)據(jù)中心服務(wù)器一直保持與各監(jiān)測點的網(wǎng)絡(luò)連接和數(shù)據(jù)交互,一旦發(fā)現(xiàn)土壤水分過高或過低會自動觸發(fā)報警,并提醒值班人員察看顯示畫面,通知對應(yīng)管理人員及時處理,能有效降低人員的勞動強(qiáng)度。數(shù)據(jù)庫管理通過對大量歷史資料數(shù)據(jù)進(jìn)行查詢、處理和分析,建立土壤墑情與時間的預(yù)測模型,為今后預(yù)防工作提供積極的指導(dǎo)和參考決策價值。

        4結(jié)果與分析

        5結(jié)論

        針對傳統(tǒng)農(nóng)田土壤墑情監(jiān)測實時性差和管理難的問題,利用覆蓋廣泛的GPRS網(wǎng)絡(luò)作為通信方式,采用C/S架構(gòu)設(shè)計了農(nóng)田土壤墑情數(shù)據(jù)采集與管理系統(tǒng),實現(xiàn)了分布式監(jiān)測站點的集中管理。通過對3個區(qū)域的小麥土壤墑情監(jiān)測試驗,精確地獲取了每個監(jiān)測點的垂直3層的溫度數(shù)據(jù),最終評估出每片區(qū)域的土壤墑情,指導(dǎo)農(nóng)民科學(xué)灌溉,并能為職能管理部門提供及時可靠數(shù)據(jù),有效地解決了傳統(tǒng)農(nóng)田作業(yè)的人工粗放式管理方式,對實現(xiàn)農(nóng)作物規(guī)范化、科學(xué)化和信息化的現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)管理具有重要意義。

        參考文獻(xiàn):

        [1]信東旭,張玉龍,黃毅,等. 不同時期覆膜對遼西旱地農(nóng)田土壤墑情及春玉米產(chǎn)量的影響[J]. 干旱地區(qū)農(nóng)業(yè)研究,2009,27(6):114-118.

        [2]邵孝侯,何俊,胡秀君,等. 水稻控灌中蓄灌溉模式的節(jié)水增產(chǎn)效應(yīng)[J]. 江蘇農(nóng)業(yè)科學(xué),2013,41(3):357-359.

        [3]秋勇,陳曉宇,李電,等. 基于DDNS的3G無線通信技術(shù)在電能質(zhì)量在線監(jiān)測系統(tǒng)中的應(yīng)用[J]. 電測與儀表,2012,49(2):44-47.

        [4]張麗楠,張淼,盛明婭,等. 基于單片機(jī)的四通道數(shù)據(jù)采集器設(shè)計[J]. 計算機(jī)測量與控制,2011,19(12):3172-3174.

        [5]徐偉恒,蘇志芳,張晴暉,等. 基于物聯(lián)網(wǎng)架構(gòu)和WebGIS的森林火災(zāi)監(jiān)測系統(tǒng)研究[J]. 安徽農(nóng)業(yè)科學(xué),2012,40(1):589-593.

        [6]吳建華,付仲良,王力,等. 基于C/S與B/S混合架構(gòu)的排水地理信息系統(tǒng)[J]. 計算機(jī)工程與應(yīng)用,2007,43(7):230-232,235.

        [7]王亞男,王福林,朱會霞. 田間信息的遠(yuǎn)程獲取與無線傳輸系統(tǒng)的設(shè)計[J]. 農(nóng)機(jī)化研究,2013,35(3):92-95.

        [8]陳天華,唐海濤. 基于ARM和GPRS的遠(yuǎn)程土壤墑情監(jiān)測預(yù)報系統(tǒng)[J]. 農(nóng)業(yè)工程學(xué)報,2012,28(3):162-166.

        [9]鄧建強(qiáng),陳效民,方堃,等. 基于神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的混沌時間序列土壤墑情預(yù)測預(yù)報[J]. 水土保持通報,2008,28(6):82-85.

        [10]杜旭,申剛,劉中勝,等. 電網(wǎng)規(guī)劃管理信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫的研究與實現(xiàn)[J]. 電力系統(tǒng)及其自動化學(xué)報,2013,25(2):163-166.

        [11]李頎,張小件. 基于PXA322嵌入式GPRS數(shù)據(jù)采集與傳輸系統(tǒng)的設(shè)計[J]. 儀表技術(shù)與傳感器,2013(3):69-71,75.

        3數(shù)據(jù)中心服務(wù)器管理軟件

        數(shù)據(jù)中心服務(wù)器管理軟件采用C++Builder設(shè)計,通過調(diào)用TCP Server控件建立與各監(jiān)測站的TCP/IP網(wǎng)絡(luò)連接進(jìn)行數(shù)據(jù)交互,利用ACCESS 2003作為數(shù)據(jù)庫進(jìn)行數(shù)據(jù)存儲,軟件具有數(shù)據(jù)接收、預(yù)處理、數(shù)據(jù)庫管理、實時顯示、統(tǒng)計分析、報表打印、報警與應(yīng)急和墑情預(yù)測模型建立等模塊單元。數(shù)據(jù)中心服務(wù)器系統(tǒng)框架如圖4所示。

        數(shù)據(jù)中心服務(wù)器一直保持與各監(jiān)測點的網(wǎng)絡(luò)連接和數(shù)據(jù)交互,一旦發(fā)現(xiàn)土壤水分過高或過低會自動觸發(fā)報警,并提醒值班人員察看顯示畫面,通知對應(yīng)管理人員及時處理,能有效降低人員的勞動強(qiáng)度。數(shù)據(jù)庫管理通過對大量歷史資料數(shù)據(jù)進(jìn)行查詢、處理和分析,建立土壤墑情與時間的預(yù)測模型,為今后預(yù)防工作提供積極的指導(dǎo)和參考決策價值。

        4結(jié)果與分析

        5結(jié)論

        針對傳統(tǒng)農(nóng)田土壤墑情監(jiān)測實時性差和管理難的問題,利用覆蓋廣泛的GPRS網(wǎng)絡(luò)作為通信方式,采用C/S架構(gòu)設(shè)計了農(nóng)田土壤墑情數(shù)據(jù)采集與管理系統(tǒng),實現(xiàn)了分布式監(jiān)測站點的集中管理。通過對3個區(qū)域的小麥土壤墑情監(jiān)測試驗,精確地獲取了每個監(jiān)測點的垂直3層的溫度數(shù)據(jù),最終評估出每片區(qū)域的土壤墑情,指導(dǎo)農(nóng)民科學(xué)灌溉,并能為職能管理部門提供及時可靠數(shù)據(jù),有效地解決了傳統(tǒng)農(nóng)田作業(yè)的人工粗放式管理方式,對實現(xiàn)農(nóng)作物規(guī)范化、科學(xué)化和信息化的現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)管理具有重要意義。

        參考文獻(xiàn):

        [1]信東旭,張玉龍,黃毅,等. 不同時期覆膜對遼西旱地農(nóng)田土壤墑情及春玉米產(chǎn)量的影響[J]. 干旱地區(qū)農(nóng)業(yè)研究,2009,27(6):114-118.

        [2]邵孝侯,何俊,胡秀君,等. 水稻控灌中蓄灌溉模式的節(jié)水增產(chǎn)效應(yīng)[J]. 江蘇農(nóng)業(yè)科學(xué),2013,41(3):357-359.

        [3]秋勇,陳曉宇,李電,等. 基于DDNS的3G無線通信技術(shù)在電能質(zhì)量在線監(jiān)測系統(tǒng)中的應(yīng)用[J]. 電測與儀表,2012,49(2):44-47.

        [4]張麗楠,張淼,盛明婭,等. 基于單片機(jī)的四通道數(shù)據(jù)采集器設(shè)計[J]. 計算機(jī)測量與控制,2011,19(12):3172-3174.

        [5]徐偉恒,蘇志芳,張晴暉,等. 基于物聯(lián)網(wǎng)架構(gòu)和WebGIS的森林火災(zāi)監(jiān)測系統(tǒng)研究[J]. 安徽農(nóng)業(yè)科學(xué),2012,40(1):589-593.

        [6]吳建華,付仲良,王力,等. 基于C/S與B/S混合架構(gòu)的排水地理信息系統(tǒng)[J]. 計算機(jī)工程與應(yīng)用,2007,43(7):230-232,235.

        [7]王亞男,王福林,朱會霞. 田間信息的遠(yuǎn)程獲取與無線傳輸系統(tǒng)的設(shè)計[J]. 農(nóng)機(jī)化研究,2013,35(3):92-95.

        [8]陳天華,唐海濤. 基于ARM和GPRS的遠(yuǎn)程土壤墑情監(jiān)測預(yù)報系統(tǒng)[J]. 農(nóng)業(yè)工程學(xué)報,2012,28(3):162-166.

        [9]鄧建強(qiáng),陳效民,方堃,等. 基于神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的混沌時間序列土壤墑情預(yù)測預(yù)報[J]. 水土保持通報,2008,28(6):82-85.

        [10]杜旭,申剛,劉中勝,等. 電網(wǎng)規(guī)劃管理信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫的研究與實現(xiàn)[J]. 電力系統(tǒng)及其自動化學(xué)報,2013,25(2):163-166.

        [11]李頎,張小件. 基于PXA322嵌入式GPRS數(shù)據(jù)采集與傳輸系統(tǒng)的設(shè)計[J]. 儀表技術(shù)與傳感器,2013(3):69-71,75.

        3數(shù)據(jù)中心服務(wù)器管理軟件

        數(shù)據(jù)中心服務(wù)器管理軟件采用C++Builder設(shè)計,通過調(diào)用TCP Server控件建立與各監(jiān)測站的TCP/IP網(wǎng)絡(luò)連接進(jìn)行數(shù)據(jù)交互,利用ACCESS 2003作為數(shù)據(jù)庫進(jìn)行數(shù)據(jù)存儲,軟件具有數(shù)據(jù)接收、預(yù)處理、數(shù)據(jù)庫管理、實時顯示、統(tǒng)計分析、報表打印、報警與應(yīng)急和墑情預(yù)測模型建立等模塊單元。數(shù)據(jù)中心服務(wù)器系統(tǒng)框架如圖4所示。

        數(shù)據(jù)中心服務(wù)器一直保持與各監(jiān)測點的網(wǎng)絡(luò)連接和數(shù)據(jù)交互,一旦發(fā)現(xiàn)土壤水分過高或過低會自動觸發(fā)報警,并提醒值班人員察看顯示畫面,通知對應(yīng)管理人員及時處理,能有效降低人員的勞動強(qiáng)度。數(shù)據(jù)庫管理通過對大量歷史資料數(shù)據(jù)進(jìn)行查詢、處理和分析,建立土壤墑情與時間的預(yù)測模型,為今后預(yù)防工作提供積極的指導(dǎo)和參考決策價值。

        4結(jié)果與分析

        5結(jié)論

        針對傳統(tǒng)農(nóng)田土壤墑情監(jiān)測實時性差和管理難的問題,利用覆蓋廣泛的GPRS網(wǎng)絡(luò)作為通信方式,采用C/S架構(gòu)設(shè)計了農(nóng)田土壤墑情數(shù)據(jù)采集與管理系統(tǒng),實現(xiàn)了分布式監(jiān)測站點的集中管理。通過對3個區(qū)域的小麥土壤墑情監(jiān)測試驗,精確地獲取了每個監(jiān)測點的垂直3層的溫度數(shù)據(jù),最終評估出每片區(qū)域的土壤墑情,指導(dǎo)農(nóng)民科學(xué)灌溉,并能為職能管理部門提供及時可靠數(shù)據(jù),有效地解決了傳統(tǒng)農(nóng)田作業(yè)的人工粗放式管理方式,對實現(xiàn)農(nóng)作物規(guī)范化、科學(xué)化和信息化的現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)管理具有重要意義。

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