薛明亮 解迎剛 劉珊珊 趙明朗 郭昊
摘 要:針對農業(yè)大棚蔬菜種植費心費力的問題,設計開發(fā)了基于物聯(lián)網(wǎng)技術的環(huán)境狀態(tài)顯示和控制系統(tǒng),為了方便實時監(jiān)測大棚內的信息和控制環(huán)境變量,開發(fā)出微信小程序,用戶只需掃描二維碼,進行身份驗證后即可控制各項設備開關用以改變大棚內的環(huán)境狀態(tài)。通過Web頁面或手機掃描二維碼,用戶可隨時查看大棚內的環(huán)境參數(shù),如空氣溫濕度、光照強度、土壤濕度等,并判斷其是否符合蔬菜的生長環(huán)境?;诳刂葡到y(tǒng),用戶可以在Web頁面或手機端發(fā)送命令,改變環(huán)境參數(shù),如灑水、通風等。課題構建的物聯(lián)網(wǎng)監(jiān)控系統(tǒng)將傳感器、物聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)關、無線數(shù)據(jù)傳輸、二維碼和手機終端等技術相結合,采集農作物生長過程中的環(huán)境參數(shù),同時能夠隨時隨地控制環(huán)境參數(shù),對農作物的科學種植具有重要的指導意義,有利于農業(yè)的轉型和發(fā)展。
關鍵詞:監(jiān)控;蔬菜種植;農業(yè)物聯(lián)網(wǎng);二維碼;Web;微信
中圖分類號:TP391文獻標識碼:A文章編號:2095-1302(2019)10-00-03
0 引 言
隨著越來越多的人選擇走向大城市發(fā)展,我國務農人口數(shù)目在不斷下降,每位務農人員相對需要照顧的土地和重擔也變大了許多。傳統(tǒng)的農業(yè)模式已經(jīng)無法適應當下農村勞動力下降的社會,與此同時,科學技術的不斷發(fā)展,一些新穎的科學技術也隨之被應用到了農業(yè)生產中,我國農業(yè)種植技術取得了很大的進步,為此,農業(yè)的轉型和高效管理模式顯得至關重要。
計算機和智能手機已成為普遍的工具,本系統(tǒng)將計算機、智能手機與農業(yè)大棚聯(lián)系起來,由傳感器采集大棚內的環(huán)境參數(shù),通過物聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)關將其傳送至指定的服務器,同時在大棚內安裝一系列半自動化設備,通過繼電器控制其開關,農戶使用計算機登錄服務器找到屬于自己的設備,通過驗證后即可查看上報數(shù)據(jù),比如空氣溫濕度、光照強度、土壤濕度等。還可以利用手機掃描二維碼綁定設備,如在小程序中找到自己的設備,實現(xiàn)手機遠程監(jiān)測和控制,為大棚內的蔬菜提供最佳的生長環(huán)境。這套系統(tǒng)能夠使農戶及時了解種植和管理,通過對蔬菜生長環(huán)境的監(jiān)測和控制將所得數(shù)據(jù)與最佳生長環(huán)境作比較,使種植過程變得更加輕松。
監(jiān)控過程中數(shù)據(jù)不斷上傳,農戶可以設置上傳周期,同時自動生成折線圖,方便農戶直觀觀察,使信息的可信度進一步提高。農戶可隨時隨地通過手機進行查詢,無需長時間蹲守在大棚周圍,實現(xiàn)了勞動力的解放,對于我國農業(yè)轉型和發(fā)展有著重要意義[1-3]。
本文基于物聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)關設計構建了大棚蔬菜環(huán)境監(jiān)測及控制系統(tǒng)。系統(tǒng)能夠隨時讓農戶了解自己大棚內的相關信息,農戶通過手機二維碼查詢系統(tǒng)可以查詢大棚內蔬菜的種類和環(huán)境信息。
1 系統(tǒng)設計
基于物聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)關的大棚蔬菜環(huán)境監(jiān)測及控制系統(tǒng)能夠方便農戶隨時隨地了解自己名下大棚內的相應信息,農戶只需掃描對應產品的二維碼,系統(tǒng)就能夠與服務器對應的數(shù)據(jù)庫連接。數(shù)據(jù)庫的管理信息系統(tǒng)可自動關聯(lián)到當前用戶需要獲得的產品信息,并根據(jù)當前的用戶級別進行信息篩選,最終顯示符合用戶需求的信息。農戶只需通過手機微信小程序就能夠了解該大棚內種植蔬菜對應的生長環(huán)境參數(shù),同時也可以生成歷史數(shù)據(jù)圖形,直觀地看出某一時刻某種環(huán)境參數(shù)發(fā)生的變化,從而發(fā)現(xiàn)大棚內存在的問題,通過手機端下發(fā)命令控制繼電器,以改變環(huán)境參數(shù)。半自動化的蔬菜種植系統(tǒng)將給我國農業(yè)轉型和發(fā)展提供一個很好的思路[4-6]。
通過計算機登錄服務器,農戶即可進入系統(tǒng)。系統(tǒng)主要包括登錄、綁定設備、環(huán)境參數(shù)查看、計算機端自動控制、二維碼掃描識別功能。系統(tǒng)結構如圖1所示。
系統(tǒng)流程如圖2所示。
2 系統(tǒng)模塊功能
系統(tǒng)可以劃分為4個模塊,分別是參數(shù)顯示模塊、控制模塊、二維碼掃描模塊和關于我們模塊。系統(tǒng)模塊如圖3所示。
基于物聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)關的大棚蔬菜環(huán)境監(jiān)測及控制系統(tǒng)中每個模塊的功能如下。
(1)參數(shù)顯示模塊:顯示大棚內的環(huán)境參數(shù),例如空氣溫濕度、光照強度、土壤濕度等。
(2)控制模塊:農戶擁有權限后,可以對大棚內的設備進行操作,從而改變環(huán)境。
(3)二維碼識別模塊:農戶通過手機掃描二維碼綁定設備,即可隨時隨地監(jiān)測大棚內的環(huán)境。
(4)關于我們模塊:此模塊方便用戶了解客戶端功能和開發(fā)者信息管理。
3 系統(tǒng)具體實現(xiàn)
3.1 系統(tǒng)展示界面
系統(tǒng)展示界面是系統(tǒng)的重要組成部分。農戶可直觀看到系統(tǒng)功能,方便簡潔的系統(tǒng)主界面能夠為農戶帶來更好的體驗。系統(tǒng)仿真設計主界面如圖4所示,顯示有“參數(shù)顯示”“控制模塊”“二維碼”“關于我們”字樣,用戶使用時可自行選擇。
3.2 系統(tǒng)參數(shù)顯示功能實現(xiàn)
農戶可在計算機端查看相關參數(shù),并自由設置查看某個時間段的數(shù)據(jù)。參數(shù)信息效果如圖5、圖6所示。
3.3 控制模塊功能實現(xiàn)
進入控制界面,農戶可自由選擇自動模式或手動模式,自動模式將按照預先設定的程序執(zhí)行,手動模式則需要自己操作??刂颇K界面如圖7所示。
3.4 二維碼功能實現(xiàn)
當用戶點擊二維碼按鈕時,網(wǎng)頁會彈出一個二維碼,農戶只需拿出手機掃描二維碼進行初次身份認定后,即可在手機上進行計算機端的操作。二維碼如圖8所示。
4 結 語
本文系統(tǒng)以物聯(lián)網(wǎng)技術為基礎進行大棚蔬菜環(huán)境的檢測和控制,通過編程實現(xiàn)對環(huán)境參數(shù)的采集,再通過WiFi將所得數(shù)據(jù)傳至服務器。環(huán)境監(jiān)測模塊對農作物生長環(huán)境參數(shù)進行實時信息采集和分析,控制模塊可改變環(huán)境參數(shù),實現(xiàn)農業(yè)的數(shù)字化、可控化、流程化。農戶通過手機或計算機實時監(jiān)測大棚內的環(huán)境,節(jié)約了大量時間和精力。本文系統(tǒng)實現(xiàn)了對農作物生長環(huán)境參數(shù)的監(jiān)測、收集、處理,集成化程度高,與國家農業(yè)可持續(xù)發(fā)展的政策相吻合,對我國農業(yè)轉型和升級有著正面的意義,同時,半自動化和流程化種植減少了人力物力的消耗,一定程度上節(jié)省了經(jīng)濟成本。
參 考 文 獻
[1]解迎剛,楊曉芬,高博斌,等.基于混合模式的農產品質量追溯系統(tǒng)[J].物聯(lián)網(wǎng)技術,2018,8(3):61-62.
[2]馬鑫堃,衛(wèi)雅娜.基于物聯(lián)網(wǎng)技術的溫室智能監(jiān)控系統(tǒng)[J].物聯(lián)網(wǎng)技術,2018,8(8):101-103.
[3]范詠紅.農業(yè)物聯(lián)網(wǎng)監(jiān)測與控制系統(tǒng)探討[J].遼寧農業(yè)職業(yè)技術學院學報,2018,20(6):12-13.
[4]張國旭,王振輝,張慧穎.基于物聯(lián)網(wǎng)技術的智能農業(yè)大棚研究[J].信息與計算機(理論版),2018(7):37-39.
[5]陳愛玲.基于RFID和二維碼技術的農產品質量溯源平臺的架構設計[J].企業(yè)科技與發(fā)展,2018(4):138-139.
[6]孫護軍.基于物聯(lián)網(wǎng)技術的智能農業(yè)設計[J].農業(yè)工程,2017,7(6):25-28.
[7]王璋.二維碼在農產品質量安全中的應用[J].時代農機,2016,43(4):89-90.
[8]吳旭.分析物聯(lián)網(wǎng)技術在農業(yè)信息化建設中的應用[J].數(shù)字技術與應用,2015(12):88-90.
[9]劉佳.基于二維碼的農產品質量安全可追溯系統(tǒng)構建[J].山東農業(yè)大學學報(自然科學版),2014,45(5):724-729.
[10]趙艷斌.智慧農業(yè)科技引領未來[J].北京農業(yè),2014(13):52-53.
[11]方和平,朱家沅.基于ZigBee網(wǎng)絡農業(yè)環(huán)境信息監(jiān)測系統(tǒng)設計[J].物聯(lián)網(wǎng)技術,2018,8(9):14-16.
[12]吳建偉.中國農業(yè)物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展模式研究[J].中國農業(yè)科技導報,2017,19(7):10-16.
[13]蘭燕.基于物聯(lián)網(wǎng)技術的智慧農業(yè)實施方案[J].科學技術創(chuàng)新,2017(24):122-123.
[14]李帥.我國智慧農業(yè)內容、問題及對策研究[J].國土與自然資源研究,2017(4):62-63.
[15]黃海松,秦志遠,張慧.基于農業(yè)物聯(lián)網(wǎng)的農作物生長監(jiān)測數(shù)據(jù)融合研究[J].江蘇農業(yè)科學,2017,45(21):241-243.
[16]張海蘭,雷桂平.基于物聯(lián)網(wǎng)的智慧農業(yè)大棚系統(tǒng)架構設計[J].信息記錄材料,2018,19(2):63-64.
[17] TIMOTHY J M,CHRISTOPHER W,KATIE L S ,et al. Increased nutrient concentrations in lake erie tributaries influenced by greenhouse agriculture [J]. Science of the total environment,2018(15):433-440.
[18] TOMOKO H,YUZURU M. Greenhouse gas emissions and mitigation potentials in agriculture,forestry and other land use in Southeast Asia [J]. Journal of integrative environmental sciences,2012,9(s1):159-176.
[19]楊曉芬,解迎剛,胡婕,等.基于Android平臺的肉類產品質量追溯系統(tǒng)開發(fā)[J].物聯(lián)網(wǎng)技術,2016,6(10):35-37.