智能温室大棚_开题报告
蔬菜大棚的智能监控系统的设计与实现的开题报告

蔬菜大棚的智能监控系统的设计与实现的开题报告一、研究背景蔬菜大棚种植是现代农业中流行的一种生产方式,它通常是在大棚内使用灌溉、温度、湿度等设备控制环境来保持良好的生长条件。
但是,若无从事人员时时关注,大棚环境的监测和管理方法通常是比较低效和成本较高的。
因此,随着科技的发展和终端设备成本的下降,将智能监控引入到蔬菜大棚的管理中变得越来越有吸引力。
本研究期望提供一种基于实时数据采集、处理和分析的蔬菜大棚智能监控系统,能够高效地监测生长环境,并对生长环境中的不稳定因素进行分析,帮助农民们避免其不利影响并最大化植物的生长能力。
二、研究目标本研究的目标是设计和实现蔬菜大棚的智能监控系统。
具体目标如下:1. 开发一种实时数据采集和分析系统,用于监测和分析大棚内的关键环境因素,例如温度、湿度、光照等;2. 基于分析结果,实时向农户提供有关大棚环境的警报信息,帮助他们注意可能影响种植的因素;3. 以图表和曲线的形式展示环境因素变化规律,帮助农民进行科学的大棚管理。
三、研究方法本研究采用以下方法:1. 研究现有智能监控系统的技术,了解市场上的相关设备和技术;2. 采用传感器(温度、湿度、光照等)设备进行现场数据采集,并通过LoRa网络传输到服务器保存;3. 借助Python开发数据管理框架,实现数据处理和分析;4. 基于那些数据和图形库,实现具有交互式的监控界面,并通过Web应用程序实现远程数据访问和管理;5. 通过测试和集成实现完整的系统并验证其有效性。
四、预期成果本研究的预期成果如下:1. 开发并实现了蔬菜大棚的智能监控系统;2. 成功集成传感器设备和数据采集、处理、分析和演示组件,并实现系统自动化;3. 展示实时数据和趋势分析,以协助农民改善大棚管理的方式;4. 测试并验证系统的有效性。
五、可能面对的挑战本研究可能面临的挑战有:1. 数据采集和管理的实时性与准确性;2. 针对现有数据集的部分失真或数据异常情况的识别和清除;3. 涉及的硬件(例如传感器)和软件(例如数据库和网络)组件的兼容性问题;4. 对Web开发、数据可视化和智能系统的专业性5. 对大棚环境要素的深入了解与分析,以确定最重要的因素。
物联网智能温室控制系统分析与设计的开题报告

物联网智能温室控制系统分析与设计的开题报告一、课题背景物联网作为一种新兴技术,正在渗透到各行各业中,其中智能温室控制系统是其中的一个重要应用场景。
智能温室控制系统主要通过传感器获取各种环境参数数据,然后通过嵌入式控制系统对温室内的各种设备进行控制,从而实现温室环境的智能监控和自动化控制。
对于智能温室控制系统来说,如何设计一套高效稳定的系统是非常重要的。
需要结合物联网技术、传感器技术、嵌入式系统和自动化控制技术等方面进行综合考虑和设计。
二、研究目的与意义本课题的研究目的是针对现有智能温室控制系统存在的一些问题,进行系统分析和设计,从而提高系统的稳定性和可靠性。
具体目标如下:1.了解智能温室控制系统的原理和技术要点,结合目前的物联网技术和自动化控制技术的发展趋势,对系统进行分析和优化设计;2.研究和选择合适的传感器设备,了解传感器的性能和特点,从而为系统的选择和集成做好准备;3.设计嵌入式控制系统,结合传感器获取的数据,对温室的环境进行监控和控制,实现智能化自动化管理;4.进行系统测试和性能评估,对系统进行调试和优化,提高系统的稳定性和可靠性。
本课题的研究意义在于,将物联网技术、传感器技术、嵌入式系统和自动化控制技术等方面整合运用,在智能温室控制系统中实现了高效稳定的温室环境自动控制,促进了农业生产的发展。
三、预期研究内容本次研究预计主要包括以下内容:1.针对智能温室控制系统的技术要求进行详细说明,分析系统中存在的问题及其解决方案;2.研究和分析温室环境监测的传感器技术,选择适合温室环境的传感器设备;3.设计温室环境监测和控制系统,包括系统框架设计和模块设计;4.进行系统测试和性能评估,包括系统的稳定性、数据准确性、响应时间等方面的评估;5.总结研究结果,提出相关建议和改进方案。
四、研究方法本研究采用总体设计和详细设计相结合的方法。
总体设计主要包括系统架构设计、系统功能设计、系统模块设计等方面;详细设计主要包括具体功能模块的设计、嵌入式控制系统的设计与开发、传感器设备的选择和集成、通信协议的设计等方面。
智能温室大棚开题报告

[4] 郑锋, 王巧芝, 孙西瑞. 温室大棚自动控制系统的设计. 农机科技与信息,2008.
[5] 路康, 马斌强, 刘美琪, 袁超. 温室大棚动态参数测试系统的设计. 河南农业大学学报,2008.
[6] Tetsuo Morimoto,Yasushi Hashimoto.An intelligent control for greenhouse automation,oriented by the concepts of SPA and SFA[J].Computers and Electronics in Agriculture, 2000.29:3—20.
3.参考文献
[1] 于海业,温室环境自动检测系统.农业工程学报 ,1997.
[2] 牛皖闽,何立新.温室控制系统试验装置与系统分析.齐齐哈尔轻工学院学报 ,1995.
[3]Wray , Michelle Lynn ; A fuzzy logic controller for temperature
control of a six2zone tube furnace[D]. UNIVERSITY OF LOUISVILLE 2001.
此外,国外温室业正致力于向高科技方向发展。遥测技术、网络技术、控制局域网已逐渐应用于温室的管理与控制中。控制要求能在远离温室的计算机控制室就能完成,即远程控制。另外该网络还连接有几个通讯平台,用户可以在遥远的地方通过形象、直观的图形化界面与这种分布式的控制系统对话,就像在现场操作一样,给人以身临其境之感。
温室智能控制中信息融合算法的研究的开题报告

温室智能控制中信息融合算法的研究的开题报告一、选题背景和意义随着生活水平的不断提高,人们对于食品的品质和安全性要求也越来越高,特别是在农业领域,如何提高农作物的品质和产量成为了当今农业领域亟需解决的问题。
为了满足这种需求,智能温室技术应运而生。
智能温室技术通过对温室环境进行实时监测,结合控制系统对于温室内环境进行精确控制,保证农作物的生长在最适宜的环境中进行,从而能够提高农作物的产量和品质。
信息融合算法作为智能温室控制系统的基础,其作用是将各种传感器获得的数据进行处理和整合,准确地反映温室环境的变化,从而实现温室环境的智能控制,达到提高农作物产量和品质的目的。
二、研究目标及内容本课题的目标是设计一种信息融合算法,实现智能温室中环境参数数据的实时监测和智能控制。
具体内容包括:1.对温室内的各种环境参数进行实时监测,如温度、湿度、光照等。
2.设计一种信息融合算法,将多个传感器获取到的数据进行整合,并对其进行预测和优化,提高温室内环境的稳定性和均衡性。
3.根据信息融合算法的输出结果,设计一个控制系统,能够自动地调节温室内环境参数,保证温室内环境参数在最佳范围内波动。
三、研究内容及方法1.数据采集和处理:通过搭设传感器网络,采集温室内各种环境参数的数据,并进行预处理,消除数据中噪声和干扰的影响,得到准确的数据。
2.信息融合算法设计:建立模型,将传感器采集到的数据进行融合,提高数据的准确性和精度,并结合历史数据对数据进行预测和优化,提高温室内环境的稳定性和均衡性。
3.温室环境控制器的设计和实现:根据信息融合算法的输出结果,设计一个控制器,通过控制设备调节温室内环境参数,保证温室内环境参数在最佳范围内波动。
四、预期成果及创新点1.设计出一种基于信息融合算法的智能温室控制系统,能够实现温室内环境参数的动态调节。
2.通过信息融合算法的设计和实现,实现温室内环境参数数据的优化和预测,提高温室内环境的稳定性和均衡性。
农业温室蔬菜大棚开题报告

农业温室蔬菜大棚开题报告农业温室蔬菜大棚开题报告1. 引言农业温室蔬菜大棚是一种现代化的农业生产方式,通过利用温室环境来种植蔬菜,以提高产量和质量。
本文将探讨农业温室蔬菜大棚的优势、挑战以及未来发展方向。
2. 优势农业温室蔬菜大棚具有以下优势:- 季节无限制:温室环境可以调节温度、湿度和光照等因素,使得蔬菜的种植不再受季节限制,可以全年供应。
- 节约资源:温室大棚可以最大限度地利用土地和水资源,减少农药和化肥的使用量,提高资源利用效率。
- 提高产量和质量:温室环境可以创造适宜的生长条件,使蔬菜生长更加健康,产量更高,品质更好。
- 抗灾能力强:温室大棚可以有效地抵御自然灾害,如风暴、冰雹和干旱等,保证农作物的安全生长。
3. 挑战农业温室蔬菜大棚也面临一些挑战:- 能源消耗:温室大棚需要提供恒定的温度和光照,因此会消耗大量的能源,对环境造成一定的压力。
- 技术要求高:温室大棚需要合理的设计和管理,包括温度、湿度、光照和通风等方面的控制,需要农民具备一定的专业知识和技能。
- 成本较高:温室大棚的建设和维护成本较高,对农民的经济承受能力提出了一定的要求。
4. 未来发展方向为了克服上述挑战,农业温室蔬菜大棚可以朝以下方向发展:- 绿色能源利用:研发和应用可再生能源技术,如太阳能和风能等,减少对传统能源的依赖,降低能源消耗和环境污染。
- 智能化管理:引入先进的传感器和自动化控制技术,实现对温室环境的实时监测和调节,提高生产效率和品质稳定性。
- 循环农业:将温室大棚与养殖业相结合,实现废弃物的资源化利用,如利用动物粪便作为有机肥料,减少化肥的使用。
- 优化设计:通过改进温室大棚的结构和材料,提高保温性能和通风效果,降低能源消耗,减轻农民的经济负担。
5. 结论农业温室蔬菜大棚作为一种现代化的农业生产方式,具有种植季节无限制、节约资源、提高产量和质量以及抗灾能力强等优势。
然而,面临能源消耗大、技术要求高和成本较高等挑战。
智能蔬菜大棚开题报告

2012年1月5号-2012年2月20号,查阅相关书籍熟悉温度、湿度传感器的原理和单片机系统组成、编程、电路。
2012年2月20号-2012年3月15号,整理出课题整体方案、构架。
2012年3月15号-2012年5月,编写毕业论文。
2012年5月-2012年6月,准备毕业论文相关答辩的知识。
六、主要参考文献
[1]吴金戍,沈庆阳,郭庭吉.8051单片机实践与应用[M].清华大学出版社
[2]赵娜,赵刚,于珍珠等。基于51单片机的温度测量系统[J].高等教育出版社
[3]吴建平,传感器原理及应用.机械工业出版社.
[4]杨金岩.8051单片机数据传输接口扩展技术与实例应用[M].人民邮电出版社
[5]戴佳,苗龙,陈斌.51单片机应用系统开发典型实例[M].中国电力出版社
[6]邓璐娟,冯巧玲等.智能温室环境控制的研究方向与发展方向.郑州轻工业学院学报
七、课程学习情况(课程学习未达到学分要求者不得进行开题报告)
教学部教学秘书签字:
年月日
八、指导教师意见
指导教师签字:
年月日
九、论文(设计)领导小组意见
领导小组负责人签字:
年月日
十、教学部审查意见
教学部主任签字:
年月日
十一、学院审查意见
四、课题主要内容
系统主要由单片机、温湿度传感器、显示模块、温湿度调节器以及键盘组成。用户可以先设定温湿度的上限和下限,温湿度传感器监测值传给单片机,当单片机监测到的数值超过所设定值时,单片机就会为温湿度调节器提供控制信号,实现温湿度的自动控制。系统自动启动执行调节大棚湿度和温度状态,直到温湿度状态处于用户所设定的值。如果有预置初值与当前状态不相等时,系统也会启动执行调节温湿度状态,直到大棚温湿度值和用户所设值相等为止。
智能化大棚管理系统开题报告1.doc

智能化大棚管理系统开题报告1 伊犁师范学院本科生毕业论文(设计)开题报告论文题目:伊犁河谷蔬菜服务信息管理系统的设计学生姓名:李勇系专业:电子与信息工程学院信息管理与信息系统学号:0811*******指导教师:张玉良教授开题报告时间:2012年03月15日伊犁师范学院教务处制填表说明和要求1、开题报告作为毕业论文(设计)答辩小组对学生答辩资格审查的主要依据材料之一。
此报告应在指导老师指导下,学生在毕业论文(设计)工作前期内完成,经指导老师签署意见,同意后生效。
2、学生阅读论文、资料的篇数一般不少于10篇,开题报告中应包括文献综述、选题依据、可行性分析及预期成果。
字数不少于2000字。
3、开题报告内容字号为宋体字小四号,行间距为1.5倍行距。
此表一式一份,随同学生毕业(设计)论文一起有各系存档。
一、文献阅读序作者文章题目期刊名称(出版单位)、时间号[1]伊犁州金融学会课题组.对伊犁河谷温室大棚业发展前景的调查2008.[2]新华网.新疆伊犁6万座蔬菜大棚打造中亚四季“菜篮子”2010.[3]黄梯云.李一军编著.管理信息系统.高等教育出版社2009.[4]李永新. 信息系统分析与设计第三版. 清华大学出版社2006.[5]郑锋, 王巧芝, 孙西瑞,温室大棚自动控制系统的设计,农机科技与信息,2008.[6][7][8][9][10][12][13]二、开题报告究背景进入21世纪以来,随着我国居民生活水平的不断提高,人们对蔬菜的需求和蔬菜质量不断提高,各国学者和专家也对这一课题纷纷进行研究探索。
我国作为世界人口第一的大国,蔬菜的产量和销量也居世界前列。
但是产量和销量却达不到预期的经济效果,质量安全更是无法得到消费者的认可,其原因我认为是劳动力低下和生产技术落后所导致。
我们此次研究的智能化蔬菜大棚,可以解决过去的弊端,链接世界,实现信息的自动化,起到监督指导的作用,促进伊犁地区经济的发展,服务于农民。
温室大棚系统开题报告

温室大棚系统开题报告温室大棚系统开题报告一、引言随着全球气候变化和环境污染的不断加剧,农业生产面临着巨大的挑战。
为了应对这些挑战,温室大棚系统应运而生。
本报告旨在介绍温室大棚系统的概念、优势以及未来发展方向。
二、温室大棚系统的概念温室大棚系统是一种通过人工手段创造适宜的环境条件,提供最佳生长环境的农业生产系统。
它利用温室结构和先进的技术装备,为植物提供充足的阳光、合适的温度和湿度,以及必要的水、养分和空气质量。
温室大棚系统可以在任何地点进行农业生产,无论是城市还是农村,甚至在极端环境下。
三、温室大棚系统的优势1. 提高农作物产量:温室大棚系统可以根据农作物的需求调节光照、温度和湿度等环境因素,从而提高农作物的产量和质量。
2. 节约资源:温室大棚系统可以有效利用水、肥料和土地资源,减少浪费和环境污染。
3. 延长种植季节:温室大棚系统可以在不同季节种植各种农作物,延长种植季节,提供更稳定的农产品供应。
4. 保护植物免受自然灾害:温室大棚系统可以保护植物免受极端天气、病虫害和其他自然灾害的侵害,提高农作物的生存率。
四、温室大棚系统的关键技术1. 自动化控制技术:温室大棚系统需要实时监测和调节环境因素,如温度、湿度、CO2浓度等。
自动化控制技术可以实现对这些因素的精确控制,提高生产效率和农作物的品质。
2. 水资源管理技术:温室大棚系统需要合理利用水资源,避免水的浪费和土壤的盐碱化。
水资源管理技术可以通过喷灌、滴灌等方式,实现精确供水和肥料供应。
3. 光照调控技术:温室大棚系统需要根据不同农作物的光照需求,调节光照强度和光照时间。
光照调控技术可以通过人工光源、反射材料和遮阳网等手段,实现光照的精确控制。
4. 病虫害防治技术:温室大棚系统容易滋生病虫害,给农作物带来损失。
病虫害防治技术可以通过生物防治、化学防治和物理防治等手段,减少病虫害对农作物的危害。
五、温室大棚系统的未来发展方向1. 智能化发展:随着人工智能和物联网技术的不断进步,温室大棚系统将更加智能化。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
这种控制系统需要种植者输入温室作物生长所需环境的目标参数,计算机根据传感器的实际测量值与事先设定的目标值进行比较,以决定温室环境因子的控制过程,控制相应机构进行加热、降温和通风等动作。计算机自动控制的温室控制技术实现了生产自动化,适合规模化生产,劳动生产率得到提高。通过改变温室环境设定目标值,可以自动地进行温室内环境气候调节,但是这种控制方式对作物生长状况的改变难以及时做出反应,难以介入作物生长的内在规律。目前我国绝大部分自主开发的大型现代化温室及引进的国外设备都属于这种控制方式。
[6] Tetsuo Morimoto,Yasushi Hashimoto.An intelligent control for greenhouse automation,oriented by the concepts of SPA and SFA[J].Computers and Electronics in Agriculture, 2000.29:3—20.
本设计主要内容包括以下几个方面:
1、选择适合的两种传感器,设计相应的信号采集和处理电路。
2、掌握AT89C51单片机的主要功能和特性,以其为核心设计控制系统。
3、设计简单的人机对话接口系统,如键盘、显示、报警等。
4、利用RS232实现单片机与上位机的通信。
5、实现系统的可靠性和抗干扰性。
2.实施方案
[10] 曹柏荣 , 瞿丹晨. 温室大棚中 CO2浓度测量仪.仪表技术与传感器 , 2005.
[11] 彭其圣 ,刘松龄.单片机温室大棚种植参数监控系统. 中南民族大学学报:自然科学版,2004.
[12] 周航慈. 单片机应用程序技术. 北京:北京航空航天大学出版社 , 2002.
[13] 郑锋,王巧芝,孙西瑞.温室大棚自动控制系统的设计.农机科技与信息. 200.
2.国内外研究现状
温室是一种可以改变植物生长环境、为植物生长创造最佳条件、避免外界四季变化和恶劣气候对其影响的场所。它以采光覆盖材料作为全部或部分结构材料,可在冬季或其他不适宜露地植物生长的季节栽培植物。温室生产以达到调节产期,促进生长发育,防治病虫害及提高质量、产量等为目的。而温室设施的关键技术是环境控制,该技术的最终目标是提高控制与作业精度。
二、课题的主要研究内容和实施方案
1.主要研究内容
本设计以AT89C51单片机的温度、湿度测量和控制系统为核心来对温湿度进行实时巡检。单片机能独立完成各自功能,同时能根据主控机的指令对温度进行定时采集。测量结果不仅能在本地显示,而且可以利用单片机的串行口和 RS-232总线通信协议能把温室中的温度、湿度等参数及时上传至上位机,并与设定值进行比较,与设定值不符时采取相应的处理措施,以实现恒温恒湿环境。
[14] National Semlcondactor. ADC0809UserGuider[M]. [s. L]: National
2002.
[15] Anon.ChipconAS Smart RF CC2420 Preliminary Datasheet [Z].[S.1.]:Chipcon.2006.
以园艺业著称的荷兰从20世纪80年代以来就开始全面开发温室计算机自动控制系统,并不断地开发模拟控制软件。目前,荷兰自动化智能玻璃温室制造水平处于世界先进水平,拥有玻璃温室1.2万多平方米,占世界1/4以上,有85%的温室用户使用计算机控制温室环境。荷兰开发的温室计算机控制系统是通过人机交互界面进行参数设置和必要的信息显示,可绘制出设定参数曲线、修正值曲线以及测量的数据曲线,可以从数据库内调出设定的时间段内参数以便于必要的数据查询,并能直接对计算机串行口进行操作,完成上位机与下位机之间的通信。上位机软件集参数设置、信息显示、控制等功能于一体,同时还能够很好地完成温室灌溉和气候的控制和管理。
在设计的过程中充分考虑到性价比和精度,在选用低价格、通用元件的的基础上,尽量满足设计要求,并使系统具有高的精度。本控制系统以单片机的控制为核心,实时监测环境的温度和湿度,并设定了这两个参数的上下限定值,并具有相应的报警系统,当超过设定的限定值时,单片机控制报警系统进行报警,而且同时驱动继电器打开相应的开关使相应的执行机构运行。当参数值恢复到设定值范围内时,单片机控制执行机构停止运行。从而使环境的温湿度在一定的范围内得到控制。
长春大学电子信息工程学院
毕业设计开题报告
题 目:基于单片机的智能温室大棚控制系统
学 院:电子信息工程学院
专 业:测控技术与仪器
学生姓名:
学 号:
指导教师:
开题时间:2013年3月19日
一、文献综述
1.课题的研究目的及意义
中国农业的发展必须走现代化农业这条道路,随着国民经济的迅速增长,农业的研究和应用技术越来越受到重视,特别是温室大棚已经成为高效农业的一个重要组成部分。现代化农业生产中的重要一环就是对农业生产环境的一些重要参数进行检测和控制。例如:空气的温度、湿度、土壤的含水率等。在农业种植问题中,温室环境与生物的生长、发育、能量交换密切相关,进行环境测控是实现温室生产管理自动化、科学化的基本保证,通过对监测数据的分析,结合作物生长发育规律,控制环境条件,使作物达到优质、高产、高效的栽培目的。以蔬菜大棚为代表的现代农业设施在现代化农业生产中发挥着巨大的作用。大棚内的温度、湿度与土壤的含水率等参数,直接关系到蔬菜和水果的生长。国外的温室设施己经发展到比较完备的程度,并形成了一定的标准,但是价格非常昂贵,缺乏与我国气候特点相适应的测控软件。而当今大多数对大棚温度、湿度、土壤含水率的检测与控制都采用人工管理,这样不可避免的有测控精度低、劳动强度大及由于测控不及时等弊端,容易造成不可弥补的损失,结果不但大大增加了成本,浪费了人力资源,而且很难达到预期的效果。因此,为了实现高效农业生产的科学化并提高农业研究的准确性,推动我国农业的发展,必须大力发展农业设施与相应的农业工程,科学合理地调节大棚内温度、湿度以及土壤的含水率,使大棚内形成有利于蔬菜、水果生长的环境,是大棚蔬菜和水果早熟、优质高效益的重要环节。目前,随着蔬菜大棚的迅速增多,人们对其性能要求也越来越高,特别是为了提高生产效率,对大棚的自动化程度要求也越来越高。由于单片机及各种电子器件性价比的迅速提高,使得这种要求变为可能。当前农业温室大棚大多是中、小规模,要在大棚内引人自 动化控制系统,改变全部人工管理的方式,就要考虑系统的成本,因此,针对这种状况,结合郊区农户的需要,设计了一套低成本的温湿度自动控制系统。该系统采用传感器技术和单片机相结合,由上位机和下位机(都用单片机实现)构成,采用485接口进行通讯,实现温室大棚自动化控制。
3.参考文献
[1] 于海业,温室环境自动检测系统.农业工程学报 ,1997.
[2] 牛皖闽,何立新.温室控制系统试验装置与系统分析.齐齐哈尔轻工学院学报 ,1995.
[3] Wray , Michelle Lynn ; A fuzzy logic controller for temperature
此外,国外温室业正致力于向高科技方向发展。遥测技术、网络技术、控制局域网已逐渐应用于温室的管理与控制中。控制要求能在远离温室的计算机控制室就能完成,即远程控制。另外该网络还连接有几个通讯平台,用户可以在遥远的地方通过形象、直观的图形化界面与这种分布式的控制系统对话,就像在现场操作一样,给人以身临其境之感。
国外对温室环境控制技术研究较早,始于20世纪70年代。先是采用模拟式的组合仪表,采集现场信息并进行指示、记录和控制。80年代末出现了分布式控制系统。目前正开发和研制计算机数据采集控制系统的多因子综合控制系统。现在世界各国的温室控制技术发展很快,一些国家在实现自动化的基础上正向着完全自动化、无人化的方向发展。
3)智能化控制。
这是在温室自动控制技术和生产实践的基础上,通过总结、收集农业领域知识、技术和各种试验数据构建专家系统,以建立植物生长的数学模型为理论依据,研究开发出的一种适合不同作物生长的温室专家控制系统技术。温室控制技术沿着手动、自动、智能化控制的发展进程,向着越来越先进、功能越来越完备的方向发展。由此可见,温室环境控制朝着基于作物生长模型、温室综合环境因子分析模型和农业专家系统的温室信息自动采集及智能控制趋势发展。
[7] 丁镇生. 传感器及传感器技术应用.北京:电子工业出版社,1998.
[8] 何希才, 薛永毅. 传感器及其应用实例. 北京:机械工业出版社. 2004.
[9] Diaz , Gerardo Gristian;Simulation and control of heart exchangers
Using artifical neural networks. [D]UNIVERSITYOFNOTREDAME 2000.
从国内外温室控制技术的发展状况来看,温室环境控制技术大致经历三个发展阶段:
1)手动控制。
这是在温室技术发展初期所采取的控制手段,其时并没有真正意义上的控制系统及执行机构。生产一线的种植者既是温室环境的传感器,又是对温室作物进行管理的执行机构,他们是温室环境控制的核心。通过对温室内外的气候状况和对作物生长状况的观测,凭借长期积累的经验和直觉推测及判断,手动调节温室内环境。种植者采用手动控制方式,对于作物生长状况的反应是最直接、最迅速且是最有效的,它符合传统农业的生产规律。但这种控制方式的劳动生产率较低,不适合工厂化农业生产的需要,而且对种植者的素质要求较高。
control of a six2zone tube furnace[D]. UNIVERSITY OF LOUISVILLE 2001.
[4] 郑锋, 王巧芝, 孙西瑞. 温室大棚自动控制系统的设计. 农机科技与信息,2008.
[5] 路康, 马斌强, 刘美琪, 袁超. 温室大棚动态参数测试系统的设计. 河南农业大学学报,2008.
世界发达国家如荷兰、美国、以色列等大力发展集约化的温室产业,温室内温度、光照、水、气、肥实现了计算机调控,从品种选择、栽培管理到采收包装形成了一整套完整的规范化技术体系。