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一种油橄榄生长因子的远程监测系统技术方案

技术编号:12766723 阅读:118 留言:0更新日期:2016-01-22 17:37
本实用新型专利技术涉及油橄榄生长因子的远程监测系统,包括远程监测终端、中继通信节点和若干设有RFID标签的油橄榄植株,油橄榄植株上设有环境因子采集模块、植株因子采集模块、存储器和第二Zigbee通信模块,紧邻油橄榄植株外围设有垂直支架,垂直支架设有图像采集装置、叶绿素测量仪和叶面积仪;环境因子采集模块、植株因子采集模块实时将环境因子、植株因子经中继通信节点发送至远程监测终端,图像采集装置、叶绿素测量仪和叶面积仪根据预设时间发送采集的数据至远程监测终端,由工作人员根据远程监测终端接收的各种实时数据,判断油橄榄的物候期情况,开展油橄榄植株研究,减少了工作人员赴野外采集数据的工作量,提高了油橄榄研究的效率。

【技术实现步骤摘要】

本技术涉及油橄榄领域,尤其涉及一种油橄榄生长因子的远程监测系统
技术介绍
近年来,随着人们生活水平的提高,橄榄油逐渐成为人们的日常食用用油。橄榄油是一种高级食用油,具有营养丰富、易消化吸收、风味品质好的特点,被誉为“植物油中的皇后”。橄榄油是利用其原料作物-油橄榄树,并采用冷榨工艺提取的油脂橄榄油。油橄榄是一种优良的园林绿化植物,可在行道树、庭院绿化、防风林等绿化项目中选用。油橄榄的集约化种植,不仅可以用于发展现代特色林果业,而且因其独特的抗旱性,被用于荒山造林,起到较好的水土保持作用。因此,油橄榄具有重要的经济和生态价值。随着油橄榄需求量的不断增加以及油橄榄种植区域的扩大,针对油橄榄生长的研究也日益受到人们的重视。在油橄榄的生长过程中,环境因子及油橄榄自身因子成为制约油橄榄产量的主要影响因素。环境因子和自身因子统称为油橄榄的生长因子。其中,环境因子包括气温、降水、光照、地形地貌、营养状况、海拔高度及空气湿度等因子;油橄榄自身因子则包括了叶片厚度、叶片面积、叶片中微量元素等因素。在传统的油橄榄研究中,研究人员不仅需要定期的前往远距离处的油橄榄种植地,采集、测定当地油橄榄所处环境的环境因子和油橄榄的自身因子,以对油橄榄生长过程中的叶功能性状进行研究分析。然而,这种传统的油橄榄研究仍然存在一些不足之处:一方面,研究人员定期采集、测定的环境因子及油橄榄自身因子数据是间断的,而不是实时、连续的,这使得研究油橄榄时所利用的数据极其有限,不能很好的反映油橄榄的生长情况;另一方面,研究人员仍旧采用传统的研究方式,前往油橄榄种植地采集数据,不仅增加了研究人员的工作量,而且采集的数据也不够充分,无疑降低了油橄榄研究工作的效率。
技术实现思路
本技术所要解决的技术问题是针对上述现有技术提供一种既能实时、连续地采集油橄榄所处环境的环境因子及自身因子,实现远程数据采集,又能减少研究人员工作量,提高研究工作效率的油橄榄生长因子的远程监测系统。本技术解决上述问题所采用的技术方案为:一种油橄榄生长因子的远程监测系统,其特征在于,包括远程监测终端、中继通信节点和若干设置有RFID标签芯片的油橄榄植株,所述远程监测终端设置有第一 GSM通信模块和存储模块,存储模块与第一 GSM通信模块连接,所述中继通信节点设置有第一 Zigbee通信模块、电源模块以及能够与第一 GSM通信模块建立通信连接的第二 GSM通信模块,其中:所述RFID标签芯片,用于存储所述油橄榄植株的品种名称以及编号;所述中继通信节点,用于通过第二 GSM通信模块与远程监测终端建立通信连接,并接收、转发远程监测终端的命令经第二 Zigbee通信模块给油橄榄植株上的微处理器,接收、转发油橄榄植株上第二 Zigbee通信模块发送来的数据给远程监测终端;所述第一 Zigbee通信模块,用于与油橄榄植株上的第二 Zigbee通信模块建立连接,实现油橄榄植株与远程监测终端的数据通信;所述油橄榄植株上设置有生长因子采集装置、微处理器、存储器、计时器、供电模块和第二 Zigbee通信模块,所述微处理器分别连接存储器、计时器、供电模块和第二Zigbee通信模块,所述第二 Zigbee通信模块连接所述存储器和供电模块,其中:所述微处理器,一方面接收远程监测终端的命令,并命令图像采集装置、叶面积仪和叶绿素测量仪对应执行图像采集、叶面积测量、叶绿素测量指令;一方面,预设采集时间间隔,并根据计时器的计时,命令图像采集装置、叶面积仪、叶绿素测量仪分别对应执行图像采集、叶面积测量和叶绿素测量指令;命令所述第二 Zigbee通信模块将存储器中存储的各传感器传送来的数据发送给远程监测终端;所述存储器,用于存储各传感器检测的数据以及图像采集装置、叶面积仪、叶绿素测量仪获得的数据,并在存储的各种数据上附加所述RFID标签芯片中的信息;所述第二 Zigbee通信模块,接收、执行微处理器的命令,将存储器内的存储数据发送给中继通信节点,并由中继通信节点将这些存储的数据发送给远程监测终端;所述生长因子采集装置包括环境因子采集模块和植株因子采集模块;所述环境因子采集模块包括分别与存储器连接的空气温度传感器、空气湿度传感器、氧气浓度传感器、C02浓度传感器、光照强度传感器、风速风向传感器、位移传感器、土壤微量元素传感器和土壤PH值传感器;所述植株因子米集模块包括与存储器分别连接的光合速率传感器、光合有效福射传感器、蒸腾速率传感器、叶片厚度传感器、叶片湿度传感器和叶片微量元素传感器;其中,所述光合速率传感器、光合有效辐射传感器、蒸腾速率传感器、叶片厚度传感器、叶片湿度传感器以及叶片微量元素传感器分别夹持设置在所述油橄榄植株的叶片上;紧邻所述油橄榄植株的外围设置有垂直支架,所述垂直支架上设置有电源、正对所述油橄榄植株的图像采集装置以及接触所述油橄榄植株叶片的叶绿素测量仪和叶面积仪,所述图像采集装置、叶绿素测量仪和叶面积仪均分别与所述微处理器、电源连接,其中:所述图像采集装置,用以执行微处理器的拍照命令,对油橄榄植株上的花朵、果实进行拍照,并将拍设的照片数据保存到存储器;所述叶面积仪,用以执行微处理器的测量命令,对所述叶面积仪正对的油橄榄植株上叶片的叶面积、平均叶面积、叶长和叶宽进行测量,并将测得的数据保存到存储器。进一步地,所述油橄榄植株上还设置有储电装置以及分别与储电装置连接的热电转换模块和太阳能发电板,所述储电装置连接所述供电模块。进一步地,所述油橄榄植株的品种名称为佛奥或莱星或皮瓜尔或皮肖利或配多灵或贺吉或小苹果。进一步地,所述油橄榄植株的编号为1号或2号或3号或4号或5号。进一步地,所述叶片微量元素传感器为具有对氮、磷、钙、镁、硼五种元素进行检测功能的传感器。可选择地,所述油橄榄植株所处的海拔高度不完全相同。进一步地,所述油橄榄生长因子的远程监测系统还包括茎杆粗细变化传感器和果实生长传感器,所述茎杆粗细变化传感器、果实生长传感器分别对应地夹持设置在油橄榄植株的茎杆、果实上。与现有技术相比,本技术的优点在于:在工作人员研究油橄榄植株的生长情况时,油橄榄植株上环境因子米集模块中的各传感器分别对应地实时获取该油橄榄植株所处生长环境的空气温度、空气湿度、氧气浓度、C02浓度、光照强度、风速风向、位移数据、土壤中微量元素以及土壤的PH值数据,并保存到存储器;环境因子采集模块中的对应传感器实时地获取叶片的光合速率、光合有效辐射数据、叶片的蒸腾速率、叶片厚度、叶片湿度数据以及叶片中的微量元素数据,并保存至存储器中;微处理器根据微处理器中预设的时间或者接收的远程监测终端的指令,分别命令图像采集装置、叶面积仪采集和叶绿素测量仪启动,并将获取的各种数据也保存至存储器中;微处理器根据预设的时间,命令油橄榄植株上的第二 Zigbee通信模块及时将存储器中的各种数据发送给中继通信节点中的第当前第1页1 2 3 本文档来自技高网
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【技术保护点】
一种油橄榄生长因子的远程监测系统,其特征在于,包括远程监测终端、中继通信节点和若干设置有RFID标签芯片的油橄榄植株,所述远程监测终端设置有第一GSM通信模块和存储模块,存储模块与第一GSM通信模块连接,所述中继通信节点设置有第一Zigbee通信模块、电源模块以及能够与第一GSM通信模块建立通信连接的第二GSM通信模块,其中:所述RFID标签芯片,用于存储所述油橄榄植株的品种名称以及编号;所述中继通信节点,用于通过第二GSM通信模块与远程监测终端建立通信连接,并接收、转发远程监测终端的命令经第二Zigbee通信模块给油橄榄植株上的微处理器,接收、转发油橄榄植株上第二Zigbee通信模块发送来的数据给远程监测终端;所述第一Zigbee通信模块,用于与油橄榄植株上的第二Zigbee通信模块建立连接,实现油橄榄植株与远程监测终端的数据通信;所述油橄榄植株上设置有生长因子采集装置、微处理器、存储器、计时器、供电模块和第二Zigbee通信模块,所述微处理器分别连接存储器、计时器、供电模块和第二Zigbee通信模块,所述第二Zigbee通信模块连接所述存储器和供电模块,其中:所述微处理器,一方面接收远程监测终端的命令,并命令图像采集装置、叶面积仪和叶绿素测量仪对应执行图像采集、叶面积测量、叶绿素测量指令;一方面,预设采集时间间隔,并根据计时器的计时,命令图像采集装置、叶面积仪、叶绿素测量仪分别对应执行图像采集、叶面积测量和叶绿素测量指令;命令所述第二Zigbee通信模块将存储器中存储的各传感器传送来的数据发送给远程监测终端;所述存储器,用于存储各传感器检测的数据以及图像采集装置、叶面积仪、叶绿素测量仪获得的数据,并在存储的各种数据上附加所述RFID标签芯片中的信息;所述第二Zigbee通信模块,接收、执行微处理器的命令,将存储器内的存储数据发送给中继通信节点,并由中继通信节点将这些存储的数据发送给远程监测终端;所述生长因子采集装置包括环境因子采集模块和植株因子采集模块;所述环境因子采集模块包括分别与存储器连接的空气温度传感器、空气湿度传感器、氧气浓度传感器、CO2浓度传感器、光照强度传感器、风速风向传感器、位移传感器、土壤微量元素传感器和土壤PH值传感器;所述植株因子采集模块包括与存储器分别连接的光合速率传感器、光合有效辐射传感器、蒸腾速率传感器、叶片厚度传感器、叶片湿度传感器和叶片微量元素传感器;其中,所述光合速率传感器、光合有效辐射传感器、蒸腾速率传感器、叶片厚度传感器、叶片湿度传感器以及叶片微量元素传感器分别夹持设置在所述油橄榄植株的叶片上;紧邻所述油橄榄植株的外围设置有垂直支架,所述垂直支架上设置有电源、正对所 述油橄榄植株的图像采集装置以及接触所述油橄榄植株叶片的叶绿素测量仪和叶面积仪,所述图像采集装置、叶绿素测量仪和叶面积仪均分别与所述微处理器、电源连接,其中:所述图像采集装置,用以执行微处理器的拍照命令,对油橄榄植株上的花朵、果实进行拍照,并将拍设的照片数据保存到存储器;所述叶面积仪,用以执行微处理器的测量命令,对所述叶面积仪正对的油橄榄植株上叶片的叶面积、平均叶面积、叶长和叶宽进行测量,并将测得的数据保存到存储器。...

【技术特征摘要】

【专利技术属性】
技术研发人员:王尧尧
申请(专利权)人:中国科学院水利部成都山地灾害与环境研究所
类型:新型
国别省市:四川;51

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