本實(shí)用新型屬于林木種植領(lǐng)域,具體涉及一種智能化立體式全天候林木種植監(jiān)控系統(tǒng)。
背景技術(shù):
為了更好更科學(xué)地實(shí)現(xiàn)管理,現(xiàn)代化的林木種植系統(tǒng)逐漸向智能化方向發(fā)展林木種植監(jiān)控系統(tǒng)也是如此。
在現(xiàn)有智能化的林木種植監(jiān)控系統(tǒng)中,一般包括溫度濕度的監(jiān)測(cè)、氣象的監(jiān)測(cè)、二氧化碳含量的監(jiān)測(cè)、土壤水分的監(jiān)測(cè)和光照強(qiáng)度的監(jiān)測(cè)等,通過(guò)立體化的監(jiān)測(cè)對(duì)林木的生長(zhǎng)環(huán)境進(jìn)行量化分析,以做出最具有針對(duì)性的調(diào)節(jié)。其中,光照強(qiáng)度的監(jiān)測(cè)是林木監(jiān)控系統(tǒng)中重要的一個(gè)環(huán)節(jié),現(xiàn)有的光照強(qiáng)度一般是在一個(gè)固定的點(diǎn)采集對(duì)應(yīng)點(diǎn)的光照強(qiáng)度。這樣的檢測(cè)光照強(qiáng)度的方式的缺點(diǎn)在于:光照強(qiáng)度一般隨著高度的改變而改變,在一個(gè)固定的點(diǎn)對(duì)光照強(qiáng)度進(jìn)行檢測(cè)只能檢測(cè)出一個(gè)高度的光照強(qiáng)度,這樣就無(wú)法得到不同高度上林木所受到的光照強(qiáng)度的大小,這樣得出來(lái)的數(shù)據(jù)是粗略的,不夠精細(xì)的。
有鑒于此,本發(fā)明人深入研究,遂得到本案一種智能化立體式全天候林木種植監(jiān)控系統(tǒng)。
技術(shù)實(shí)現(xiàn)要素:
本實(shí)用新型的主要目的在于提供一種智能化立體式全天候林木種植監(jiān)控系統(tǒng),其具有能夠?qū)崿F(xiàn)監(jiān)測(cè)不同高度的光照強(qiáng)度的優(yōu)點(diǎn)。
為了達(dá)成上述目的,本實(shí)用新型的解決方案是:
一種智能化立體式全天候林木種植監(jiān)控系統(tǒng),其特征在于:包括檢測(cè)系統(tǒng)、中央處理器和顯示終端,所述中央處理器分別與所述檢測(cè)系統(tǒng)和顯示終端電性連接,所述檢測(cè)系統(tǒng)包括溫度濕度傳感器、氣象站、二氧化碳傳感器、土壤水分傳感器和光照檢測(cè)裝置,所述光照檢測(cè)裝置包括一立桿,所述立桿固定設(shè)于地面上,所述立桿上套設(shè)有一個(gè)透明盒,所述透明盒里面設(shè)置有光照強(qiáng)度傳感器,所述透明盒和立桿上設(shè)有相互配合的運(yùn)動(dòng)裝置。
進(jìn)一步的改進(jìn):所述運(yùn)動(dòng)裝置包括沿所述立桿上下分布的齒條和設(shè)于所述透明盒上的驅(qū)動(dòng)電機(jī),所述驅(qū)動(dòng)電機(jī)具有一驅(qū)動(dòng)齒輪,所述驅(qū)動(dòng)齒輪與所述齒條嚙合。
進(jìn)一步的改進(jìn):所述運(yùn)動(dòng)裝置包括設(shè)于所述立桿上的第一斜齒和設(shè)于所述透明盒上的驅(qū)動(dòng)電機(jī),所述驅(qū)動(dòng)電機(jī)具有一驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)輪,所述驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)輪周邊設(shè)有與所述立桿上所設(shè)第一斜齒相匹配的第二斜齒,所述驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)輪上所設(shè)第二斜齒和所述立桿上所設(shè)第一斜齒相互嚙合。
進(jìn)一步的改進(jìn):所述透明盒內(nèi)部還設(shè)有一無(wú)線通訊裝置,所述無(wú)線通訊裝置與所述光照強(qiáng)度傳感器電性連接。
進(jìn)一步的改進(jìn):所述智能化立體式全天候林木種植監(jiān)控系統(tǒng)包括若干所述光照檢測(cè)裝置。
與現(xiàn)有技術(shù)相比,本實(shí)用新型通過(guò)設(shè)置光照強(qiáng)度傳感器的升降裝置,讓光照強(qiáng)度傳感器能夠?qū)崿F(xiàn)對(duì)不同高度的光照強(qiáng)度的檢測(cè),讓檢測(cè)數(shù)據(jù)更加細(xì)化和精準(zhǔn)。
附圖說(shuō)明
圖1為本實(shí)用新型涉及一種智能化立體式全天候林木種植監(jiān)控系統(tǒng)的智能化控制部分的結(jié)構(gòu)示意圖。
圖2為本實(shí)用新型涉及一種智能化立體式全天候林木種植監(jiān)控系統(tǒng)的光照檢測(cè)裝置的實(shí)施例一的結(jié)構(gòu)示意圖。
圖3為本實(shí)用新型涉及一種智能化立體式全天候林木種植監(jiān)控系統(tǒng)的光照檢測(cè)裝置的實(shí)施例二的結(jié)構(gòu)示意圖。
圖4為本實(shí)用新型涉及一種智能化立體式全天候林木種植監(jiān)控系統(tǒng)的土壤水分傳感器的安裝結(jié)構(gòu)示意圖。
圖中:
立桿-1;透明盒-2;光照強(qiáng)度傳感器-3;驅(qū)動(dòng)電機(jī)-4;無(wú)線通訊裝置-5;固定環(huán)-6;固定桿-7;土壤水分傳感器-8;固定座-9;減速電機(jī)-10。。
具體實(shí)施方式
下面將結(jié)合本實(shí)用新型實(shí)施例中的附圖,對(duì)本實(shí)用新型實(shí)施例中的技術(shù)方案進(jìn)行清楚、完整地描述,顯然,所描述的實(shí)施例僅僅是本實(shí)用新型一部分實(shí)施例,而不是全部的實(shí)施例?;诒緦?shí)用新型中的實(shí)施例,本領(lǐng)域普通技術(shù)人員在沒(méi)有做出創(chuàng)造性勞動(dòng)的前提下所獲得的所有其他實(shí)施例,都屬于本實(shí)用新型的保護(hù)的范圍。
本實(shí)施例中所述的溫度濕度傳感器、氣象站、二氧化碳傳感器、土壤水分傳感器用于檢測(cè)林木種植系統(tǒng)中的溫度濕度、氣象情況、二氧化碳濃度、土壤水分含量等信息,其檢測(cè)數(shù)據(jù)發(fā)送給所述中央處理器,所述中央處理器經(jīng)過(guò)計(jì)算分析得出結(jié)果,在所述顯示終端上予以顯示。
所述顯示終端具體可以為一液晶顯示器。
實(shí)施例一:
如圖1、圖2所示,一種智能化立體式全天候林木種植監(jiān)控系統(tǒng),包括檢測(cè)系統(tǒng)、中央處理器和顯示終端,所述中央處理器分別與所述檢測(cè)系統(tǒng)和顯示終端電性連接,所述檢測(cè)系統(tǒng)包括溫度濕度傳感器、氣象站、二氧化碳傳感器、土壤水分傳感器和光照檢測(cè)裝置,所述光照檢測(cè)裝置包括一立桿1,所述立桿1固定設(shè)于地面上,所述立桿1上套設(shè)有一個(gè)透明盒2,所述透明盒2里面設(shè)置有光照強(qiáng)度傳感器3,所述透明盒2和立桿1上設(shè)有相互配合的運(yùn)動(dòng)裝置。
所述運(yùn)動(dòng)裝置包括設(shè)于所述立桿1上的第一斜齒和設(shè)于所述透明盒2上的驅(qū)動(dòng)電機(jī)4,所述驅(qū)動(dòng)電機(jī)4具有一驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)輪,所述驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)輪周邊設(shè)有與所述立桿1上所設(shè)第一斜齒相匹配的第二斜齒,所述驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)輪上所設(shè)第二斜齒和所述立桿上所設(shè)第一斜齒相互嚙合。當(dāng)所述驅(qū)動(dòng)電機(jī)4啟動(dòng)時(shí),所述驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)輪轉(zhuǎn)動(dòng),由于所屬驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)輪與所述立桿1的連接關(guān)系,所述驅(qū)動(dòng)電機(jī)4和立桿1將產(chǎn)生相對(duì)位移,由于所述立桿1是固定的,所述驅(qū)動(dòng)電機(jī)4將會(huì)上下移動(dòng),從而帶動(dòng)所述透明盒2上下移動(dòng),所述透明盒2向上或者向下移動(dòng)取決于所述驅(qū)動(dòng)電機(jī)4的轉(zhuǎn)動(dòng)方向。
所述透明盒2的上下移動(dòng)將會(huì)讓所述光照強(qiáng)度傳感器3可以監(jiān)測(cè)不同高度光照強(qiáng)度。
所述透明盒2內(nèi)部還設(shè)有一無(wú)線通訊裝置5,所述無(wú)線通訊裝置5與所述光照強(qiáng)度傳感器3電性連接。所述光照強(qiáng)度傳感器3的檢測(cè)數(shù)據(jù)通過(guò)所述無(wú)線通訊裝置5傳送至所述中央處理器。
所述智能化立體式全天候林木種植監(jiān)控系統(tǒng)包括若干所述光照檢測(cè)裝置。這樣的設(shè)置能夠?qū)崿F(xiàn)對(duì)多點(diǎn)的光照強(qiáng)度的檢測(cè),有利于得出更為精確的光照強(qiáng)度檢測(cè)結(jié)果。
實(shí)施例二:
如圖1、圖3所示,一種智能化立體式全天候林木種植監(jiān)控系統(tǒng),包括檢測(cè)系統(tǒng)、中央處理器和顯示終端,所述中央處理器分別與所述檢測(cè)系統(tǒng)和顯示終端電性連接,所述檢測(cè)系統(tǒng)包括溫度濕度傳感器、氣象站、二氧化碳傳感器、土壤水分傳感器和光照檢測(cè)裝置,所述光照檢測(cè)裝置包括一立桿1,所述立桿1固定設(shè)于地面上,所述立桿1上套設(shè)有一個(gè)透明盒2,所述透明盒2里面設(shè)置有光照強(qiáng)度傳感器3,所述透明盒2和立桿1上設(shè)有相互配合的運(yùn)動(dòng)裝置。
所述運(yùn)動(dòng)裝置包括沿所述立桿1上下分布的齒條和設(shè)于所述透明盒2上的驅(qū)動(dòng)電機(jī)4,所述驅(qū)動(dòng)電機(jī)4具有一驅(qū)動(dòng)齒輪,所述驅(qū)動(dòng)齒輪與所述齒條嚙合。當(dāng)所述驅(qū)動(dòng)電機(jī)4啟動(dòng)時(shí),所述驅(qū)動(dòng)齒輪將會(huì)轉(zhuǎn)動(dòng),由于所述驅(qū)動(dòng)齒輪與所述立桿1上所設(shè)的驅(qū)動(dòng)齒輪嚙合,從而在所述驅(qū)動(dòng)齒輪轉(zhuǎn)動(dòng)的過(guò)程中,所述驅(qū)動(dòng)電機(jī)4和立桿1將會(huì)產(chǎn)生相對(duì)位移,由于所述立桿1是固定的,所述所述驅(qū)動(dòng)電機(jī)4將會(huì)向上或者向下移動(dòng),具體是向上或者向下取決于所述驅(qū)動(dòng)齒輪的轉(zhuǎn)動(dòng)方向,從而所述透明盒2將會(huì)被帶動(dòng)向上或者向下移動(dòng),這樣就能實(shí)現(xiàn)對(duì)不同高度的光照強(qiáng)度的檢測(cè)。
所述透明盒2內(nèi)部還設(shè)有一無(wú)線通訊裝置5,所述無(wú)線通訊裝置5與所述光照強(qiáng)度傳感器3電性連接。所述光照強(qiáng)度傳感器3的檢測(cè)數(shù)據(jù)通過(guò)所述無(wú)線通訊裝置5傳送至所述中央處理器。
所述智能化立體式全天候林木種植監(jiān)控系統(tǒng)包括若干所述光照檢測(cè)裝置。所述光照強(qiáng)度傳感器3的檢測(cè)數(shù)據(jù)通過(guò)所述無(wú)線通訊裝置5傳送至所述中央處理器。
如圖4所示,本實(shí)用新型還包括土壤水分檢測(cè)裝置,所述土壤水分檢測(cè)裝置包括一固定環(huán)6,所述固定環(huán)6上設(shè)有若干貫穿所述固定環(huán)6的螺孔,所述螺孔中設(shè)有固定桿7,所述固定桿7上設(shè)有與所述螺孔中螺紋相匹配的第一斜齒,所述固定桿7下端設(shè)有土壤水分傳感器8,所述螺孔朝向所述固定環(huán)6內(nèi)側(cè)方向設(shè)有開(kāi)口,所述土壤水分檢測(cè)裝置還包括一固定座9,所述固定座9上方設(shè)有一減速電機(jī)10,所述減速電機(jī)10具有一驅(qū)動(dòng)軸,所述驅(qū)動(dòng)軸端部設(shè)有一驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)輪,所述驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)輪周邊設(shè)有與所述固定桿7上所設(shè)第一斜齒相匹配的第二斜齒,所述驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)輪套接于所述固定環(huán)6中,與所述固定桿7嚙合。
與現(xiàn)有技術(shù)相比,本實(shí)用新型通過(guò)設(shè)置光照強(qiáng)度傳感器3的升降裝置,讓光照強(qiáng)度傳感器3能夠?qū)崿F(xiàn)對(duì)不同高度的光照強(qiáng)度的檢測(cè),讓檢測(cè)數(shù)據(jù)更加細(xì)化和精準(zhǔn)。
上述實(shí)施例和圖式并非限定本實(shí)用新型的產(chǎn)品形態(tài)和式樣,任何所屬技術(shù)領(lǐng)域的普通技術(shù)人員對(duì)其所做的適當(dāng)變化或修飾,皆應(yīng)視為不脫離本實(shí)用新型的專利范疇。