一、【农业物联网传感器】概述:
传感器是农业物联网的基础和核心部件,它可以感知植物生长过程中的基础数据,包括温度、湿度、光照、土壤环境、作物生长、病虫害等,然后对这些数据进行收集、整理,建立数学模型分析,通过互联网或手机客户端向用户发送警报和处理建议,亦可让农业专家远程会诊、直接指导农业生产。由此,土壤里的农药和重金属残留是否X标,作物何时需要灌溉、施肥、治虫通过农业物联网传感器都一目了然,真正实现“从田头到餐桌”全产业链的质量可控、可追溯,加速推进农业现代化。
二、【农业物联网传感器】种类及参数:
序号 | 传感器名称 | 测量范围 | 精度 | 分辨率 | |
1 | 空气温度 | -30~70℃ | ±0.2℃ | 0.01℃ | |
2 | 空气湿度 | 0~100% | ±3% | 0.1% | |
3 | 光照强度 | 0~200Klux | ±5% | 0.1Klux | |
4 | 风速 | 0~30m/s | ±0.5% | 0.1m/s | |
5 | 风向 | 16方位(360°) | ±0.5% | 0.1%: | |
6 | 雨量 | 0.01mm~4mm/min | ≤±3% | 0.01mm | |
7 | 土壤温度 | -40~120℃ | ±0.2℃ | 0.01℃ | |
8 | 土壤湿度 | 0~100% | ±3% | 0.1% | |
9 | 土壤电导率 | 0~20ms\cm | ±3% | 0.01 ms\cm | |
10 | 大气压力 | 50~110Kpa | ±0.5kpa | 0.1Kpa | |
11 | 二氧化碳 | 0~2000ppm | ±3% | 0.1% | |
12 | 叶面温度 | -30~80℃ | 0.2℃ | 0.01℃ | |
13 | 叶面湿度 | 0~100% | ±5% | 0.1% | |
14 | 水面蒸发 | 0~100mm | ≤±3% | 0.01mm | |
15 | 光合X辐射 | 400~700nm | 灵 敏 度:10~50 μv/μmol•m-2•s-1 | ||
16 | 总辐射光谱 | 0.3~3.2μ | 灵敏度: 7~14mv/kw.m-2 | ||
17 | PM2.5 | 0~500ug/m3 | ±10% | 1ug/m3 | |
18 | PM10 | 0~2mg/m3 | ±10% | 1ug/m3 | |
19 | TSP | 0~20mg/m3 | ±10% | 1mg/m3 | |
20 | 噪声 | 30~130db | ±0.5% | 1db |
三、我国【农业物联网传感器】现状:
物联网技术在农业X域的应用,不仅需要早期采用者的引X,还需要对技术设备进行投资,以便降低使用物联网技术的成本、增加使用该技术的可靠度,从而使该技术的大面积应用成为可能。
“传感器已成为我国物联网发展的瓶颈。”工信部电子元器件行业发展研究中心总工程师郭源生认为,“国内传感器种类很少,而且物联网发展所需的高灵敏度、智能化、小型化的传感器仍有许多难以克服的技术难题,寿命和成本也达不到规模应用的要求。由此也造成了物联网系统成本较高,推广阻力较大,难以全面普及和广泛运用”。
据介绍,尽管我国从上世纪50年代初就开始发展传感器技术,产业门类基本齐全。但由于此前发展农业物联网传感器技术主要用于科研X域,较大程度制约和影响了技术推广和产业化发展,造成科研与产业化、市场化长期严重脱节现象,产业化水平很低,国内市场至今仍依赖进口,被国外高价产品长期控制和垄断。
专家建议,应针对农业物联网传感器行业的顶层设计,开展系统化、科学化的研究和规划,应出台具有延续性的产业发展政策,加强产业宏观引导和统筹规划。由X设立传感器产业专项资金或专项基金,以X资金为先导,运用市场机制引入社会资本与X管理公司,设立产业发展股权投资基金,对行业中的骨干企业、重大项目和创新企业进行投资,加快产业资源整合,创造有利于产业发展的投融资环境。
杭州迈煌科技有限公司在生产制造、示范应用具有国内X水平和自主知识产权的植物本体传感器。公司将把其X的知识产权、技术成果全部转化为市场真正需求的农业物联网传感器,瞄准世界前沿尖端技术,研发世界X产品。