《電子技術應用》
您所在的位置:首頁 > 嵌入式技術 > 設計應用 > 土壤旱情監測系統設計
土壤旱情監測系統設計
2015年電子技術應用第8期
溫宗周,李 瑛
西安工程大學 電子信息學院,陜西 西安710048
摘要: 針對我國對旱情監測主要依靠人工觀測,存在著工作量大、時效性差的問題,結合旱情信息采集技術與無線通信數據傳輸技術,設計了基于STM32的旱情信息采集和數據遠程傳輸的遙測終端機。實驗結果表明,該系統能夠實現對土壤含水率、蒸發量、降雨量和溫度的實時數據采集,并將采集的數據通過GPRS無線網絡上報給中心站;中心站通過基于BP神經網絡算法的旱情預測模型,實時對遙測終端機上報的旱情參量數據進行綜合評估。
中圖分類號: TP23
文獻標識碼: A
DOI:10.16157/j.issn.0258-7998.2015.08.008

中文引用格式: 溫宗周,李瑛. 土壤旱情監測系統設計[J].電子技術應用,2015,41(8):30-33.
英文引用格式: Wen Zongzhou,Li Ying. Design of soil drought monitoring system[J].Application of Electronic Technique,2015,41(8):30-33.
Design of soil drought monitoring system
Wen Zongzhou,Li Ying
College of Electronics & Information,Xi′an Polytechnic University,Xi′an 710048,China
Abstract: Currently the drought monitoring in our country mainly relies on artificial observation, it has many problems such as large workload, poor timeliness,ect. Based on the STM32 drought information acquisition and data remote transmission, a telemetry terminal is designed in this paper,which combined with the drought information acquisition technology and wireless data transmission technology. The experimental results show that the data of soil moisture content,evaporation,rainfall and temperature can be collected on real-time by the system, and then collected data will be reported to the central station through GPRS wireless network. The central station finally has a comprehensive evaluation to the telemetry parameter data on real-time of the terminal drought by drought prediction model based on BP neural network algorithm.
Key words : drought monitoring;GPRS wireless communication;the BP neural network

   

0 引言

    近年來,在全球變暖的背景下,每年的干旱災害發生面積不斷擴大,隨著社會現代化的發展,因干旱造成的經濟損失逐年增多[1,2]。1990年以后,美國農業部聯合NOAA和NDMC研發出對一周之內的旱情進行全面監測的產品DM,可提供全美國干旱現狀的總體評估[3,4]。近幾年,我國的抗旱工作不斷深入,國家逐步加大旱情監測系統在全國普及的投入,目前國家防汛抗旱指揮系統二期工程正在建設中,意義重大[5,6]

    旱情監測工作的特點決定了旱情監測站點數量多、位置分散、數據采集難度大且效率不高而成本卻很大。本文結合旱情信息采集技術與無線通信數據傳輸技術,研制了基于STM32的旱情信息采集和數據遠程傳輸的遙測終端機。可實現對土壤含水率、蒸發量、降雨量和溫度的實時數據采集,并將采集的數據通過GPRS無線網絡上報給中心站;通過中心站基于BP神經網絡算法的旱情等級預測模型,實時對遙測終端機上報的旱情參量數據進行綜合評估,實現了旱情等級的預測、預報,為當地抗旱采取及時有效的防治措施提供依據。

1 系統總體設計

    依據旱情監測的特點,本設計的土壤旱情監測系統由監測站和中心站兩部分組成,監測站負責數據采集,中心站主要對數據進行分析評估。系統總體設計如圖1所示。

qrs6-t1.gif

    監測站的設計是該系統設計的下位機部分,它主要包括傳感器采集、遙測終端機、通信模塊和電源供電4個模塊。

2 硬件電路設計

    按照遙測終端機的功能設計,其硬件電路主要分為主控制器最小系統模塊、數據采集模塊、數據存儲模塊、顯示模塊、通信模塊和系統電源模塊六部分。系統總體結構框圖如圖2所示。

qrs6-t2.gif

    數據采集模塊主要包含土壤含水率采集、蒸發量采集、降雨量采集和溫度采集4個模塊,通信模塊主要包括無線通信(GPRS通信)模塊和有線通信(RS485通信)模塊。

2.1 主控制器最小系統設計

    MCU最小系統設計主要參考STM32F103x數據手冊設計,其中使用外部振蕩源產生的高速外部用戶時鐘的外部晶振選用其典型的8 MHz配置,負載電容選用15 pF,與晶振構成諧振器;使用外部振蕩源產生的低速外部用戶時鐘的外部晶振選用其典型的32.768 kHz配置,負載電容配置10 pF,與晶振構成諧振器。此外,本系統采用從內置SRAM啟動,設計中BOOT1和BOOT0引腳直接置高電平。具體電路設計如圖3所示。

qrs6-t3.gif

2.2 數據采集模塊設計

2.2.1 土壤含水率和蒸發量傳感器接口設計

    本系統中土壤含水率和蒸發量都以4~20 mA模擬信號輸入,電路接口選用CD4051芯片設計出對這兩路模擬量采集的選通電路。為了使系統具有一定的拓展性,本系統還多設計一路模擬量接口。CD4051芯片電路設計如圖4所示。

qrs6-t4.gif

2.2.2 溫度傳感器電路設計

    本系統溫度采集主要使用DS18B20數字溫度傳感器,它使用單總線通信,加上電源與地一共3個管腳,操作也很簡單。溫度采集電路如圖5所示。

qrs6-t5.gif

2.3 通信模塊設計

    本系統通信模塊由兩部分構成。一部分是在終端機主板上設計SIM卡座電路、標準模塊接口和模塊電源控制電路。另一部分是標準的DTU模塊(GPRS模塊或者CDMA模塊),本設計選用SIMCOM公司提供的SIM900A實現GPRS通信和SIM2000C實現CDMA通信。具體電路設計如圖6所示。

qrs6-t6.gif

3 旱情等級預測模型設計

3.1 BP神經網絡算法原理

    目前,可以使用線性回歸、灰色預測、BP神經網絡、遺傳算法等方法建立預報模型。線性回歸方法不能反映事物的內在聯系,常數的選擇對數據修勻程度影響較大;灰色預測只適合指數增長的預測;遺傳算法的實現有許多參數,目前這些參數的選擇大部分依靠經驗,它也不能及時利用網絡的反饋信息。通過比較各種方法的優缺點,由于BP神經網絡具有自學習功能[7],可以不斷對其進行實時修正,當訓練好網絡后,網絡的計算則是相當容易而快捷的,這對于解決實時調度問題具有很大的好處。因此,選用BP神經網絡實現旱情預測是合理的。

3.2 旱情等級預測模型的具體構建步驟

    BP算法實現的步驟如下:

    (1)將樣本進行歸一化處理。

    (2)初始化連接權值、學習速率、閾值,隱節點設置為較小的隨機數。

    (3)導入輸入矢量X=[x1,x2,…,xn]及期望輸出Y=[y1,y2,…,yn]。

    (4)開始從第一個隱含層逐步計算每個單元的靜輸入值sj

qrs6-gs1-3.gif

式中,H代表輸出函數。

    (7)計算連接權的矯正值ΔWij

    (8)再次執行步驟(4)~(7),直到均方差達到預期目標。

    根據以上步驟將歸一化后的樣本導入BP神經網絡模型進行訓練,使用MATLAB仿真軟件進行BP網絡模型的訓練。根據圖7所示,模型訓練最大迭代次數為5 000次,在訓練次數后停止訓練。模型的初始均方差為1.32,目標均方差為0.001,達到0.000 999時模型停止訓練,最終訓練誤差為0.000 999。訓練過程如圖7所示。

qrs6-t7.gif

4 實驗驗證

    對旱情的監測主要是對土壤含水率的采集,本設計實驗在河南鄭州一農田對土壤含水率進行,步驟如下:

    (1)選擇地面平坦、土壤較均勻、遠離溝壑或明顯比周圍土壤潮濕或干燥的地點作為測試點,再垂直挖一0.5 m左右的土坑,在坑壁土壤密實的地方分別選10 cm、20 cm和40 cm不同深度安裝土壤水分傳感器。同時,用環刀在每個插入傳感器的水平層上采集3個測試土樣,倒入鋁盒中并做好標記。

    (2)將土壤水分傳感器分別與已設置好參數的RTU連接,將采集的土樣用0.1g精度的天平稱取土樣的重量,記作土樣的濕重M。在105 ℃的烘箱內將土樣烘6~8 h至恒重,然后測定干土質量,記作土樣的干重Ms。

    (3)由式(4)、(5)計算得土壤容積含水量:

    qrs6-gs4-5.gif

式中:θV為土壤容積含水量(%),VW為土壤水容積,VS為土壤總容積(本實驗中該容積為環刀體積),M為土樣的濕重,MS為土樣的干重,ρ為常溫下水的密度(1 g/cm3)。

    依據數據記錄,選定9月28日9點~9月29日9點各個站點上報數據,分別對10 cm、20 cm、40 cm處數據計算得各土層的土壤含水率平均值,對各土層的樣本烘干法獲得的數據記錄也作平均值計算。最后分別算出各土層的絕對誤差和相對誤差值。

    (4)最后對測量數據分別繪制折線圖,分析比較田間實測值和樣本測量值的擬合度,如圖8~圖10所示。

qrs6-t8.gif

qrs6-t9.gif

qrs6-t10.gif

    如圖8所示,10 cm處各站點土壤含水率均在51%~53.5%之間,該層所測量的為田間表層土壤含水率,由圖可看出,該層土壤含水率較高。

    如圖9所示,20 cm處各站點土壤含水率均在17.5%~19.5%之間,該層所測量的為田間中層土壤含水率,由圖可看出,該層土壤含水率偏低。

    如圖10所示,40 cm處各站點土壤含水率均在27.5%~29%之間,該層所測量的為田間下層土壤含水率,由圖可看出,該層土壤含水率適中。

    通過實驗對比發現,10 cm和40 cm處土壤含水率平均值比20 cm處土壤含水率平均值大,符合田間土層含水率規律;各個土層田間測量值最大值和最小值偏差量在一定范圍內變化,這與不同監測站點土層水分分布有關,但整體土層的土壤含水率在一定范圍內;每個站點田間實測值和烘干法測量值偏差不大,田間測量值基本跟隨烘干法測量值。

    圖11所示是不同土層中田間測量值與樣本烘干法測量值對比相對誤差折線圖,從圖中可觀察到不同土層相對誤差在一定范圍內變化不大,總體分析各土層相對誤差都在2%以下,符合系統土壤含水率測量要求。

qrs6-t11.gif

5 結論

    本文在硬件電路的基礎上對土壤旱情監測中最重要的參量土壤含水率進行了田間試驗,通過對取樣進行烘干法操作,得到樣本的土壤含水率值,再與實測上報值進行對比分析。結果表明,監測系統采集數據與樣本烘干法得到的數據誤差在設計允許范圍內,符合設計要求。

參考文獻

[1] 鄭遠長.全球自然災害概述[J].中國減災,2000,10(1):14-19.

[2] 張俊,陳桂亞,楊文發.國內外干旱研究進展綜述[J].人民長江,2011,42(10):65-69.

[3] MARK S.The drought monitor[J].Bull Amer Meteor Soc,2002(83):1181-1190.

[4] 孫麗,陳煥偉,趙立軍,等.遙感監測旱情的研究進展[J].農業環境科學學報,2014(1):202-206.

[5] NFCS-ICS-PD-02.國家防汛抗旱指揮系統一期工程旱情分中心初步設計指導書[S].北京:水利部國家防汛抗旱指揮系統工程項目建設辦公室,2003.

[6] 國務院水利部.國家防汛抗旱指揮系統二期工程初步設計工作正式啟動[EB/OL].(2010-10-21)[2014-09-10].http://www.mwr.gov.cn/ztpd/2014ztbd/.

[7] 王樹森,趙冬玲.一種基于附加動量法的改進BP算法[J].濟源職業技術學院學報,2012(3):9-13.

此內容為AET網站原創,未經授權禁止轉載。
亚洲一区二区欧美_亚洲丝袜一区_99re亚洲国产精品_日韩亚洲一区二区
一区免费在线| 欧美日韩视频免费播放| 亚洲国产精品精华液网站| 老司机午夜精品视频| 久久国产精品一区二区| 一区二区三区在线免费视频| 国产精品夜夜夜一区二区三区尤| 香蕉久久精品日日躁夜夜躁| 欧美在线视频在线播放完整版免费观看| a4yy欧美一区二区三区| 国产精品一二三| 欧美性一区二区| 午夜精品美女自拍福到在线| 久久动漫亚洲| 亚洲欧美视频在线观看| 在线欧美电影| 欧美亚男人的天堂| 欧美日韩一区二区免费视频| 欧美区日韩区| 久久久久高清| 99精品视频免费观看视频| 亚洲欧洲一区二区在线播放 | 欧美日韩一区二区在线观看视频| 欧美精品一卡二卡| 亚洲精品国产品国语在线app| 一本大道av伊人久久综合| 日韩午夜精品视频| 国产视频自拍一区| 欧美日本国产一区| 欧美激情视频免费观看| 欧美在线亚洲一区| 一区二区国产在线观看| 亚洲一区在线播放| 亚洲国产精品专区久久| 最新国产乱人伦偷精品免费网站| 亚洲精品乱码久久久久久按摩观 | 欧美成人高清| 欧美在线|欧美| 久久精品一本| 国产精品国码视频| 99精品免费| 99综合精品| 亚洲欧洲日本国产| 一区二区三区视频在线播放| 国内不卡一区二区三区| 国产精品99免费看| 国产欧美91| 久久久久久久尹人综合网亚洲| 亚洲一区二区三区免费视频| 亚洲国产高潮在线观看| 亚洲在线成人精品| 久久国产精品久久久| 亚洲乱码国产乱码精品精天堂| 久久国产精彩视频| 亚洲乱码国产乱码精品精可以看| 亚洲永久精品大片| 久久精品国产免费| 欧美亚洲三级| 噜噜噜91成人网| 欧美无砖砖区免费| 欧美精品一区二区精品网| 欧美午夜久久久| 狠狠88综合久久久久综合网| 国产欧亚日韩视频| 亚洲高清在线| 亚洲一区二区精品在线观看| 一区二区三区毛片| 久久成人久久爱| 国产精品99久久不卡二区| 夜夜狂射影院欧美极品| 欧美一级日韩一级| 亚洲欧美日韩直播| 另类国产ts人妖高潮视频| 国产精品sss| 亚洲国产精品久久久久婷婷老年 | 欧美一级免费视频| 亚洲欧美激情四射在线日 | 亚洲激情在线| 久久精品国产99国产精品| 欧美一级二级三级蜜桃| 亚洲毛片一区| 久久久青草青青国产亚洲免观| 欧美视频在线观看一区| 伊人一区二区三区久久精品| 精品成人久久| 亚洲视频在线观看免费| 一本色道久久88亚洲综合88| 香蕉久久夜色精品国产使用方法| 欧美精品在线极品| 国产精品视频内| 国内自拍一区| 亚洲免费视频网站| 亚洲图片欧美午夜| 一区二区高清| 另类国产ts人妖高潮视频| 国产欧美精品一区| 在线亚洲精品福利网址导航| 亚洲精品在线免费| 麻豆乱码国产一区二区三区| 欧美成人黄色小视频| 国产人成一区二区三区影院| 一区二区三区精品视频| 日韩一级片网址| 在线亚洲欧美| 欧美精品一区二区三区蜜桃 | 亚洲视频狠狠| 亚洲永久在线观看| 欧美日韩精品一区二区三区四区| 欧美日韩久久| 在线欧美小视频| 亚洲国产经典视频| 久久婷婷久久| 欧美区视频在线观看| 亚洲高清视频一区| 91久久精品美女高潮| 狂野欧美激情性xxxx欧美| 黄色成人精品网站| 久久国产精品99国产精| 久久噜噜噜精品国产亚洲综合 | 宅男在线国产精品| 亚洲一区二区三区激情| 欧美日韩在线直播| 一区二区日韩欧美| 午夜精品在线| 国产视频一区在线观看| 欧美一级专区| 老巨人导航500精品| 在线播放中文一区| 亚洲激情在线观看视频免费| 欧美1区2区3区| 欧美视频一区二| 99v久久综合狠狠综合久久| av成人免费在线| 欧美激情视频在线播放| 亚洲精品一区二区三区av| 一区二区激情视频| 国产精品va在线播放| 亚洲综合大片69999| 一区二区三区高清在线观看| 亚洲欧美卡通另类91av| 蜜臀av性久久久久蜜臀aⅴ四虎| 黄色av成人| 亚洲精品乱码| 欧美日韩亚洲激情| 亚洲女爱视频在线| 亚洲欧美日韩第一区| 国产三级精品在线不卡| 亚洲国产欧洲综合997久久| 亚洲综合色噜噜狠狠| 国产精品人人做人人爽人人添| 亚洲自拍三区| 久久综合久久综合九色| 亚洲欧洲日本专区| 亚洲综合精品自拍| 国产亚洲人成a一在线v站| 日韩一区二区免费看| 亚洲欧美日韩精品久久亚洲区| 国产欧美日韩视频| 亚洲第一主播视频| 午夜精品亚洲一区二区三区嫩草| 国产日韩精品一区二区浪潮av| 亚洲国产精品久久| 欧美午夜片在线观看| 欧美在线一二三四区| 欧美日本在线| 亚洲欧美中日韩| 亚洲一区日韩在线| 国产精品综合久久久| 亚洲国产精品v| 欧美性大战久久久久久久蜜臀| 欧美一区二区三区的| 欧美一级午夜免费电影| 激情综合激情| 亚洲一区免费视频| 怡红院av一区二区三区| 亚洲欧美国产精品va在线观看 | 亚洲精品人人| 国产精品你懂的在线| 一本色道久久综合亚洲精品不卡 | 午夜视频精品| 亚洲国产高清高潮精品美女| 亚洲一区二区综合| 伊人伊人伊人久久| 性欧美videos另类喷潮| 亚洲国产一成人久久精品| 欧美在线观看www| 欧美激情第8页| 欧美一区二区三区四区在线观看地址 | 亚洲第一综合天堂另类专| 亚洲欧美伊人| 亚洲激情另类| 久久久爽爽爽美女图片| 亚洲无人区一区| 欧美激情综合五月色丁香| 欧美与欧洲交xxxx免费观看 | 日韩视频在线一区| 国内精品嫩模av私拍在线观看| 亚洲综合精品| 亚洲精品乱码久久久久久蜜桃麻豆| 久久精品视频在线观看|