CN108802778A - 一种耕地质量等别查询定位装置 - Google Patents

一种耕地质量等别查询定位装置 Download PDF

Info

Publication number
CN108802778A
CN108802778A CN201810854563.5A CN201810854563A CN108802778A CN 108802778 A CN108802778 A CN 108802778A CN 201810854563 A CN201810854563 A CN 201810854563A CN 108802778 A CN108802778 A CN 108802778A
Authority
CN
China
Prior art keywords
module
shell
big dipper
farmland quality
sample holder
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Pending
Application number
CN201810854563.5A
Other languages
English (en)
Inventor
张晴雯
肖美佳
董月群
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Institute of Environment and Sustainable Development in Agriculturem of CAAS
Original Assignee
Institute of Environment and Sustainable Development in Agriculturem of CAAS
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Institute of Environment and Sustainable Development in Agriculturem of CAAS filed Critical Institute of Environment and Sustainable Development in Agriculturem of CAAS
Priority to CN201810854563.5A priority Critical patent/CN108802778A/zh
Publication of CN108802778A publication Critical patent/CN108802778A/zh
Pending legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01SRADIO DIRECTION-FINDING; RADIO NAVIGATION; DETERMINING DISTANCE OR VELOCITY BY USE OF RADIO WAVES; LOCATING OR PRESENCE-DETECTING BY USE OF THE REFLECTION OR RERADIATION OF RADIO WAVES; ANALOGOUS ARRANGEMENTS USING OTHER WAVES
    • G01S19/00Satellite radio beacon positioning systems; Determining position, velocity or attitude using signals transmitted by such systems
    • G01S19/38Determining a navigation solution using signals transmitted by a satellite radio beacon positioning system
    • G01S19/39Determining a navigation solution using signals transmitted by a satellite radio beacon positioning system the satellite radio beacon positioning system transmitting time-stamped messages, e.g. GPS [Global Positioning System], GLONASS [Global Orbiting Navigation Satellite System] or GALILEO
    • G01S19/42Determining position
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N21/00Investigating or analysing materials by the use of optical means, i.e. using sub-millimetre waves, infrared, visible or ultraviolet light
    • G01N21/84Systems specially adapted for particular applications
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N33/00Investigating or analysing materials by specific methods not covered by groups G01N1/00 - G01N31/00
    • G01N33/24Earth materials
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N33/00Investigating or analysing materials by specific methods not covered by groups G01N1/00 - G01N31/00
    • G01N33/24Earth materials
    • G01N33/245Earth materials for agricultural purposes
    • GPHYSICS
    • G08SIGNALLING
    • G08CTRANSMISSION SYSTEMS FOR MEASURED VALUES, CONTROL OR SIMILAR SIGNALS
    • G08C17/00Arrangements for transmitting signals characterised by the use of a wireless electrical link
    • G08C17/02Arrangements for transmitting signals characterised by the use of a wireless electrical link using a radio link

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Remote Sensing (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Biochemistry (AREA)
  • Analytical Chemistry (AREA)
  • Radar, Positioning & Navigation (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Immunology (AREA)
  • Pathology (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Geology (AREA)
  • Food Science & Technology (AREA)
  • Medicinal Chemistry (AREA)
  • Management, Administration, Business Operations System, And Electronic Commerce (AREA)

Abstract

本发明涉及耕地质量查询技术领域,公开了一种耕地质量等别查询定位装置,包括:长方体外壳和样品放置盒,样品放置盒可拆卸设置在外壳的下方,外壳上设有触摸显示屏、控制按键组件、北斗天线、摄像头、太阳能电池板和USB接口,北斗天线与北斗模块连接,土壤测试仪、摄像头、北斗模块、单片机、北斗模块、4G无线通信模块、存储模块和语音模块和短信模块分别与电源模块,电源模块与蓄电池连接,土壤测试仪、摄像头、北斗模块、4G无线通信模块、存储模块、语音模块、短信模块和USB接口分别与单片机连接,这种耕地质量等别查询定位装置,定位准确,能够对耕地土壤进行测试,结合耕地土壤测试数据使得耕地质量等别查询更加准确。

Description

一种耕地质量等别查询定位装置
技术领域
本发明涉及耕地质量查询技术领域,特别涉及一种耕地质量等别查询定位装置。
背景技术
耕地质量是指耕地的质量内容包括耕地用于一定的农作物栽培时,耕地对农作物的适宜性、生物生产力的大小(耕地地力)、耕地利用后经济效益的多少和耕地环境是否被污染四个方面。
通过耕地质量等级调查与评定工作,中国全国耕地评定为15个质量等别,1等耕地质量最好,15等最差。
将全国耕地按照1-4等、5-8等、9-12等、13-15等划分为优等地、高等地、中等地和低等地。
然而,目前人们在农作物栽培时,仍然存在盲目性,不能根据耕地质量的等别来选取农作物的品种,因此造成耕地的利用率低,经济效益差,打击了人们耕种的积极性,人们如何就自己的耕地质量等别进行定位查询对提高耕地的利用率来讲非常关键。
发明内容
本发明提供一种耕地质量等别查询定位装置,可以解决现有技术中的上述问题。
本发明提供了一种耕地质量等别查询定位装置,包括:长方体外壳和样品放置盒,样品放置盒可拆卸设置在外壳的下方,外壳上设有触摸显示屏、控制按键组件、北斗天线、摄像头、太阳能电池板和USB接口,外壳内设有单片机、土壤测试仪、北斗模块、4G无线通信模块、存储模块、语音模块、短信模块、电源模块和蓄电池;
太阳能电池板和北斗天线均设置在外壳的顶面上,控制按键组件和摄像头均设置在外壳的侧面上,土壤测试仪的测试探头穿过外壳的底部伸入样品放置盒内,土壤测试仪通过控制按键组件与单片机连接,太阳能电池板和USB接口分别与蓄电池连接,北斗天线与北斗模块连接,控制按键组件、摄像头、土壤测试仪、北斗模块、单片机、北斗模块、4G无线通信模块、存储模块、语音模块和短信模块分别与电源模块,电源模块与蓄电池连接,土壤测试仪、摄像头、北斗模块、4G无线通信模块、存储模块、语音模块、短信模块和USB接口分别与单片机连接。
所述外壳上还设有两个提手,两个提手对称设置在外壳相对的两个外侧面上。
所述外壳的底部设有凸台,凸台的周向侧面设有凸缘,样品放置盒的上部内侧面上设有与凸缘对应的凹槽,外壳通过凸缘和凹槽与样品放置盒可拆卸连接。
所述北斗天线的下端铰接在外壳的顶面上,外壳的侧面设有收纳槽,所述北斗天线可伸缩,收缩后的北斗天线位于收纳槽内。
所述样品放置盒上设有刻度线。
与现有技术相比,本发明的有益效果在于:
本发明通过采用北斗天线和北斗模块实现耕地的准确定位,通过土壤测试仪和样品放置盒实现对耕地土壤进行测试,通过4G无线通信模块与远程服务器进行数据交换,远程服务器根据耕地的准确定位结合土壤的测试结果给出耕地质量的等别,耕地质量的等别通过语音模块和短信模块进行播报通知人们,本装置使用方便,定位准确,能够对耕地土壤进行测试,使得耕地质量等别查询更加准确,人们根据耕地质量的等别选择适合种植的农作物能够提高耕地的利用率和经济效益。
附图说明
图1为本发明提供的一种耕地质量等别查询定位装置的结构示意图。
图2为本发明提供的一种耕地质量等别查询定位装置的原理框图。
附图标记说明:
1-外壳,2-触摸显示屏,3-控制按键组件,4-北斗天线,5-收纳槽,6-测试探头,7-样品放置盒,8-凸台,9-凹槽,10-摄像头,11-太阳能电池板,12-提手,13-USB接口。
具体实施方式
下面结合附图,对本发明的一个具体实施方式进行详细描述,但应当理解本发明的保护范围并不受具体实施方式的限制。
如图1和图2所示,本发明实施例提供的一种耕地质量等别查询定位装置,包括:长方体外壳1和样品放置盒7,样品放置盒7可拆卸设置在外壳1的下方,外壳1上设有触摸显示屏2、控制按键组件3、北斗天线4、摄像头10、太阳能电池板11和USB接口13,外壳1内设有单片机、土壤测试仪、北斗模块、4G无线通信模块、存储模块、语音模块、短信模块、电源模块和蓄电池;
太阳能电池板11和北斗天线4均设置在外壳1的顶面上,控制按键组件3和摄像头10均设置在外壳1的侧面上,土壤测试仪的测试探头6穿过外壳1的底部伸入样品放置盒7内,土壤测试仪通过控制按键组件3与单片机连接,太阳能电池板11和USB接口13分别与蓄电池连接,北斗天线4与北斗模块连接,控制按键组件3、摄像头10、土壤测试仪、北斗模块、单片机、北斗模块、4G无线通信模块、存储模块、语音模块和短信模块分别与电源模块,电源模块与蓄电池连接,土壤测试仪、摄像头10、北斗模块、4G无线通信模块、存储模块、语音模块、短信模块和USB接口13分别与单片机连接。
北斗模块能够快速定位,为服务区域内的用户提供全天候、实时定位服务,定位精度比GPS更精准。
使用方法及工作原理:人们携带上述装置到自家的耕地里,通过控制按键组件3开启本装置,拆掉样品放置盒7,将采集的土壤样品放置在样品放置盒7内,将土壤测试仪的测试探头6插入土壤样品内或者直接将土壤测试仪的测试探头6插入土壤中,对土壤进行测试,可以测试土壤的养分、酸碱度、水分和盐量,土壤样品选择去除2-3cm的浮土后10~20cm厚的土层中的土,进行土壤养分测试时,清理土壤样品中一切会影响测试结果的有机杂质,如叶子、根系等,然后给样品放置盒7内倒入一定量的水,将土壤用水浸透,成泥状。最好使用雨水或蒸馏水,开启控制按键组件3通过土壤测试仪对土壤样品的养分进行测试,通过触摸显示屏2选择定位按键,通过北斗天线4和北斗模块与北斗卫星导航系统无线通信,获得自家耕地的精确定位,通过4G无线通信模块,发送自家耕地的精确定位和土壤样品的测试数据到远程服务器进行耕地质量等别查询,远程服务器通过4G无线通信模块发送查询的结果给单片机,查询结果通过语音模块进行语音播报,通过短信模块进行短信通知,使得人们能够对自家耕地进行耕地质量等别查询,从而能够清楚自己的耕地适合种植哪种农作物,不再盲目进行农作物种植,通过选择适合种植的农作物来提高耕地的利用率和经济效益。
耕地的质量主要是按照区域的地形、气候、降水和土壤成分进行耕地质量等别的划分,通过土壤测试仪对土壤样品的养分进行测试后,也可以通过给土壤增加氮磷钾等肥料来提升土壤的养分,使得适合农作物的生长需要,提升农作物的经济效益。
通过USB接口13实现对蓄电池进行充电,通过太阳能电池板11将光能转换为太阳能,节约能源,通过摄像头可以进行土壤样品拍摄,便于和农业部相关专家进行关于耕地质量的沟通,使用方便,通过短信模块可以接收查询结果。
所述外壳1上还设有两个提手12,两个提手12对称设置在外壳1相对的两个外侧面上。
两个提手12便于对外壳1进行携带和使用,使用方便。
所述外壳1的底部设有凸台8,凸台8的周向侧面设有凸缘,样品放置盒7的上部内侧面上设有与凸缘对应的凹槽9,外壳1通过凸缘和凹槽9与样品放置盒7可拆卸连接。
通过凸台8上的凸缘和样品放置盒7内侧面上的凹槽9,实现外壳1与样品放置盒7可拆卸连接,使用方便。
所述北斗天线4的下端铰接在外壳1的顶面上,外壳1的侧面设有收纳槽5,所述北斗天线4可伸缩,收缩后的北斗天线4位于收纳槽5内。
北斗天线4可伸缩提高了信号传输效率,收纳槽5对北斗天线4进行收纳,使得外壳1表面整洁,铰接使得北斗天线4使用和携带方便。
所述样品放置盒7上设有刻度线。刻度线能帮助人们确定样品的多少,避免样品太少或太多,影响测试效果。
本发明通过采用北斗天线和北斗模块实现耕地的准确定位,通过土壤测试仪和样品放置盒对耕地土壤进行测试,通过4G无线通信模块与远程服务器进行数据交换,远程服务器根据耕地的准确定位结合土壤的测试结果给出耕地质量的等别,耕地质量的等别通过语音模块和短信模块进行播报通知人们,本装置使用方便,定位准确,能够对耕地质量进行测试,使得耕地质量等别查询更加准确,人们根据耕地质量的等别选择适合种植的农作物能够提高耕地的利用率和经济效益。
以上公开的仅为本发明的几个具体实施例,但是,本发明实施例并非局限于此,任何本领域的技术人员能思之的变化都应落入本发明的保护范围。

Claims (5)

1.一种耕地质量等别查询定位装置,其特征在于,包括:长方体外壳(1)和样品放置盒(7),样品放置盒(7)可拆卸设置在外壳(1)的下方,外壳(1)上设有触摸显示屏(2)、控制按键组件(3)、北斗天线(4)、摄像头(10)、太阳能电池板(11)和USB接口(13),外壳(1)内设有单片机、土壤测试仪、北斗模块、4G无线通信模块、存储模块、语音模块、短信模块、电源模块和蓄电池;
太阳能电池板(11)和北斗天线(4)均设置在外壳(1)的顶面上,控制按键组件(3)和摄像头(10)均设置在外壳(1)的侧面上,土壤测试仪的测试探头(6)穿过外壳(1)的底部伸入样品放置盒(7)内,土壤测试仪通过控制按键组件(3)与单片机连接,太阳能电池板(11)和USB接口(13)分别与蓄电池连接,北斗天线(4)与北斗模块连接,控制按键组件(3)、摄像头(10)、土壤测试仪、北斗模块、单片机、北斗模块、4G无线通信模块、存储模块、语音模块和短信模块分别与电源模块,电源模块与蓄电池连接,土壤测试仪、摄像头(10)、北斗模块、4G无线通信模块、存储模块、语音模块、短信模块和USB接口(13)分别与单片机连接。
2.如权利要求1所述的耕地质量等别查询定位装置,其特征在于,所述外壳(1)上还设有两个提手(12),两个提手(12)对称设置在外壳(1)相对的两个外侧面上。
3.如权利要求1所述的耕地质量等别查询定位装置,其特征在于,所述外壳(1)的底部设有凸台(8),凸台(8)的周向侧面设有凸缘,样品放置盒(7)的上部内侧面上设有与凸缘对应的凹槽(9),外壳(1)通过凸缘和凹槽(9)与样品放置盒(7)可拆卸连接。
4.如权利要求1所述的耕地质量等别查询定位装置,其特征在于,所述北斗天线(4)的下端铰接在外壳(1)的顶面上,外壳(1)的侧面设有收纳槽(5),所述北斗天线(4)可伸缩,收缩后的北斗天线(4)位于收纳槽(5)内。
5.如权利要求1所述的耕地质量等别查询定位装置,其特征在于,所述样品放置盒(7)上设有刻度线。
CN201810854563.5A 2018-07-30 2018-07-30 一种耕地质量等别查询定位装置 Pending CN108802778A (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201810854563.5A CN108802778A (zh) 2018-07-30 2018-07-30 一种耕地质量等别查询定位装置

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201810854563.5A CN108802778A (zh) 2018-07-30 2018-07-30 一种耕地质量等别查询定位装置

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CN108802778A true CN108802778A (zh) 2018-11-13

Family

ID=64078618

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201810854563.5A Pending CN108802778A (zh) 2018-07-30 2018-07-30 一种耕地质量等别查询定位装置

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN108802778A (zh)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN110197577A (zh) * 2019-06-03 2019-09-03 白城师范学院 一种基于远程控制的机器人控制管理装置及其控制系统
CN110411776A (zh) * 2019-08-23 2019-11-05 沈阳航空航天大学 一种基于北斗定位的便携式水质环境采样装置

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR20130127269A (ko) * 2012-05-14 2013-11-22 김태식 토양의 함수량 측정장치
CN204694623U (zh) * 2015-06-11 2015-10-07 深圳中能检测技术有限公司 一种植物土壤养分快速测试装置
CN106018749A (zh) * 2016-06-30 2016-10-12 哈尔滨尼亚农业有限公司 一种农业土壤监测管理系统
CN206020251U (zh) * 2016-08-31 2017-03-15 上海微伏仪器科技有限公司 一种基于视频传输的土壤质量自动检测采集装置
CN206540901U (zh) * 2016-12-28 2017-10-03 广西泰诚土地咨询有限公司 一种远程土壤智能监测系统
CN206594297U (zh) * 2017-03-03 2017-10-27 于小平 一种耕地质量等别查询定位装置
CN107782749A (zh) * 2016-08-31 2018-03-09 上海微伏仪器科技有限公司 一种土壤环境质量在线监控系统及方法

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR20130127269A (ko) * 2012-05-14 2013-11-22 김태식 토양의 함수량 측정장치
CN204694623U (zh) * 2015-06-11 2015-10-07 深圳中能检测技术有限公司 一种植物土壤养分快速测试装置
CN106018749A (zh) * 2016-06-30 2016-10-12 哈尔滨尼亚农业有限公司 一种农业土壤监测管理系统
CN206020251U (zh) * 2016-08-31 2017-03-15 上海微伏仪器科技有限公司 一种基于视频传输的土壤质量自动检测采集装置
CN107782749A (zh) * 2016-08-31 2018-03-09 上海微伏仪器科技有限公司 一种土壤环境质量在线监控系统及方法
CN206540901U (zh) * 2016-12-28 2017-10-03 广西泰诚土地咨询有限公司 一种远程土壤智能监测系统
CN206594297U (zh) * 2017-03-03 2017-10-27 于小平 一种耕地质量等别查询定位装置

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
刘欢: "农用地质量动态监测信息系统设计与开发", 《中国优秀博硕士学位论文全文数据库(硕士) 基础科学辑》 *

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN110197577A (zh) * 2019-06-03 2019-09-03 白城师范学院 一种基于远程控制的机器人控制管理装置及其控制系统
CN110197577B (zh) * 2019-06-03 2020-09-11 白城师范学院 一种基于远程控制的机器人控制管理装置及其控制系统
CN110411776A (zh) * 2019-08-23 2019-11-05 沈阳航空航天大学 一种基于北斗定位的便携式水质环境采样装置

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN1230673C (zh) 粗土壤pF值的测定方法和浇水控制方法
Mortensen et al. Nitrate leaching during establishment of willow (Salix viminalis) on two soil types and at two fertilization levels
CN106056457A (zh) 一种农业信息服务方法和装置
CN110115142A (zh) 一种基于遥感数据的农田变量施肥方法
Gupta et al. Global warming potential of rice (Oryza sativa)-wheat (Triticum aestivum) cropping system of the Indo-Gangetic Plains
CN102511365A (zh) 测量水稻苗期根的构型和形态的方法
CN108802778A (zh) 一种耕地质量等别查询定位装置
Haas et al. Nitrate leaching: comparing conventional, integrated and organic agricultural production systems
Shi et al. Influence of climate and socio-economic factors on the spatio-temporal variability of soil organic matter: A case study of Central Heilongjiang Province, China
Dige Precision agriculture in india: Opportunities and challenges
CN106385910A (zh) 一种作物氮肥的施用方法
CN109233844A (zh) 一种石灰性农田土壤保水剂及其制备方法和应用
RU2003116823A (ru) Способ возделывания топинамбура
CN104255217A (zh) 皇竹草快速绿化赤泥堆场的方法
CN210376350U (zh) 盐碱地标准化管理智能标尺
CN218331985U (zh) 一种耕地质量等级查询定位装置
Hadian et al. Modeling of semi-steppe rangelands degradation in Isfahan Province using MODIS images
Sanyasinaidu GIS and Remote Sensing For Site Specific Farming Area Mapping
Vilakar et al. Soil fertility status of sesame growing soils of Northern Telangana Zone
Hooda et al. Estimation of summer paddy in Haryana (India) using high resolution satellite data
Olenchenko et al. Using geophysical methods to assess the stucture and properties of Chenozemic soils
Rehm et al. P and K grid sampling: What does it yield us?
Barakade et al. PATTERN OF SUGARCANE CONCENTRATION IN SATARA DISTRICT OF MAHARASHTRA (INDIA)
Yao et al. Soil organic matter spatial distribution change over the past 20 years and its causes in Northeast
Romanenkov et al. Network of long-term agricultural trials with fertilizers in the framework of Russian agroecological monitoring

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination