GB/T36346-2018

信息技术面向设施农业应用的传感器网络技术要求

Informationtechnology—Technicalrequirementsofsensornetworkinfacilityagricultureapplication

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  • 中国标准分类号(CCS)L79
  • 国际标准分类号(ICS)35.110
  • 实施日期2019-01-01
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信息技术面向设施农业应用的传感器网络技术要求


国家标准 GB/T36346一2018 信息技术面向设施农业应用的 传感器网络技术要求 Informationteehnology一Techniealrequirementsofsensor networkinfaeilityagrieultureapplieation 2018-06-07发布 2019-01-01实施 国家市场监督管理总局 发布 国家标准化管理委员会国家标准
GB/36346一2018 目 次 前言 范围 2 规范性引用文件 术语和定义 面向设施农业应用的传感器网络架构 总体要求 5.1概述 5.2网络协议 5.3可靠性 5. 鲁棒性 5.5 安全性 5.6 可扩展性 5., 可管理性 6 功能要求 传感器结点 6.l 6.2传感器 6.3控制器 6.4执行器 6.5传感器网络路由器 6.6传感器网络网关 传感器参数扩展信息编码要求 概述 7.1 7.2传感器类别编码 7.3传感器功率编码 传感器供电方式编码 7.4 7.5 传感器工作环境温度编码 l0 7.6传感器工作环境湿度编码 10 7.7 传感器精确度等级编码 ll 7.8传感器响应时间编码 1 7.9传感器防水防尘性能编码 12 8 性能要求 13 其他要求 13 15 附录A资料性附录面向设施农业应用的传感器网络常见组网方式 附录B(规范性附录)设施农业应用传感器结点数据标识 16
GB/36346一2018 前 言 本标准按照GB/T1.1一2009给出的规则起草 本标准由全国信息技术标准化技术委员会(SAC/TC28)提出并归口 本标准起草单位:北京农业信息技术研究中心,电子技术标准化研究院、北京农业智能装备技 术研究中心、科学院合肥物质科学研究院、江苏省邮电规划设计院有限责任公司、农业大学、农 芯科技(北京)有限责任公司、安徽朗坤物联网有限公司,浙江托普云农科技股份有限公司 本标准主要起草人:赵春江、陈立平、卢宪祺、张瑞瑞、耿力、吴仲城、陈天恩、卓兰、李云飞、林坷 韦莎、马奉先、路顺涛、苏静茹、高红菊、郑文刚、王成、邢振、朱旭华、万长明洪勇勇、徐啸峰
GB/36346一2018 信息技术面向设施农业应用的 传感器网络技术要求 范围 本标准给出了面向设施农业应用的传感器网络架构,规定了主要组成部分的总体要求、功能要求、 性能要求、传感器参数扩展信息编码要求及其他相关要求 本标准适用于设施农业的种植生产和监测系统的设计、开发和使用 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的 凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文 件 凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件 GB/T2423.5一1995电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验Ea和导则:冲击 GB/T2123.6一1995电工电子产品环境试验第2部分;试验方法试验Eb和导则;碰撞 电工电子产品环境试脸第》部分试脸方法试验E山自由跌洛 GB/T2423.81995 GB/T2423.18一2012环境试验第2部分;试验方法试验Kb盐雾,交变(氯化纳溶液》 GB/T2423.242013环境试验第2部分;试验方法试验Sa;模拟地面上的太阳辐射及其试 验导则 GB31001993国际单位制及其应用 GB/T4208一2017外壳防护等级(IP代码) GB/T9254一2008信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法 GB/T132832008工业过程测量和控制用检测仪表和显示仪表精确度等级 GB/T15629.15-2010信息技术系统间远程通信和信息交换局域网和城域网特定要求 第 5部分低速无线个域网(wPAN)媒体访问控制和物理层规范 GB/T17618一2015信息技术设备抗扰度限值和测量方法 GB/T17966一2000微处理器系统的二进制浮点运算 GB/T26572一2011电子电气产品中限用物质的限量要求 GB/T30269.1一2015信息技术传感器网络第1部分;参考体系结构和通用技术要求 GB/T30269.2一2013信息技术传感器网络第2部分;术语 GB/T30269.501一2014信息技术传感器网络第501部分;标识;传感节点标识符编制规则 GB/T30269.701一2014信息技术传感器网络第701部分:传感器接口:信号接口 GB/T30269.7022016信息技术传感器网络第702部分;传感器接口;数据接口 GB/T30269.901一2016信息技术传感器网络第901部分;网关;通用技术要求 术语和定义 GB/T30269.22013界定的以及下列术语和定义适用于本文件 为了便于使用,以下重复列出了 GB/T30269,2一2013中的某些术语和定义
GB/T36346一2018 3.1 传感器 sensOr 依照一定的规则,对物理世界中的客观现象、物理属性进行监测,并将监测结果转化为可以进一步 处理的信号的设备 [GB/T30269.2一2013,定义2.1.2] 3.2 传感器结点 sensOrn0de 传感器节点 在传感器网络中,能够进行采集,并具有数据处理、组网和控制管理的功能单元 [GB/T30269.22013,定义2.1.3] 3.3 sensornetwork 传感器网络 利用传感器网络结点及其他网络基础设施,对物理世界进行信息采集并对采集的信息进行传输和 处理,并为用户提供服务的网络化信息系统 [GB/T30269.22013,定义2.1.6 3.4 传感器网络路由器 sensornetworkrouter 种全功能设备,负责传感器网络中设备的关联和解关联,以及数据的交换和转发 3.5 传感器网络网关 sensornetworkgateway 连接由传感器网络结点组成的区域网络和其他网络的设备,具有协议转换和数据交换的功能 [GB/T30269.2一2013,定义2.1.5] 3.6 设施农业 facilityagrieulture 集工程技术、信息技术、生物技术、环境技术为一体的现代农业生产方式,采用具有特定结构和性能 的设施、工程和管理技术,为种植业提供相对可控制甚至最适宜的温度、湿度、光照,水、肥和气等环境条 件,在一定程度上摆脱对自然环境的依赖而进行有效生产的农业 注:本标准所述的设施农业不包括广义农业范睛中的林业、畜牧业,渔业,副业,仅指种植业 3.7 设施种植 facilityplantation 设施园艺 设施栽培 利用特定的设施(连栋温室、日光温室、塑料大棚、小拱棚等)和技术,人为创造适于作物生长的环 境.,以生产优质,高产,稳产的蔬菜、花弃.水果等种植产品的一种环境可控农业生产方式 面向设施农业应用的传感器网络架构 面向设施农业应用的传感器网络的总体架构遵循一般的传感器网络架构,见GB/T30289.l -2015 -般传感器网络由传感器结点、传感器网络路由器、传感器网络网关组成,如图1所示
GB/36346一2018 其他网络 图例 传感器结点 传感器网络路由器 传版器网络网关 通信链路 图1一般传感器网络组成示意图 本标准仅涉及一般传感器网络中直接与传感器网络在面向设施农业的应用相关的部分 面向设施农业应用的传感器网络架构如图2所示 互联网 移动网络 数据采集对象 图例 传感器 控制器 通信链路 传感器结点 执行器 数据采集方向 面向设施农业应用 传感器网络路由器 服务器 的传感器网络 传感器网络网关 用户终端 图2面向设施农业应用的传感器网络架构
GB/T36346一2018 在设施农业应用中,传感器结点(E)作为一个设备,可以由传感器(s)单独组成(E,也可以由传感 器和控制器(C)共同组成(E) 组成传感器结点的传感器可以有一种或多种,同一种传感器可以有 一个或多个 控制器负责调节控制设施内的环境参数,执行器(A)应根据控制器输出的指令执行具体操作 传感器结点和路由器(R)经由网关(G)通过移动网络或互联网与服务器或用户终蹦相连接 本标 准不对此类连接提出要求 在实际应用中,可根据具体环境特点、结点距离、能源供给等情况部署传感器网络 常见的2种组 网方式参见附录A 5 总体要求 5.1概述 面向设施农业应用的传感器网络涉及的设备,包括传感器结点、传感器、控制器、执行器、传感器网 络路由器、传感器网络网关等,由于设施农业实际应用的地点、环境、目标等条件不同,具体要求会有不 同 本标准只给出一般性要求 5.2网络协议 在设计特定的传感器网络时,应规定具体的网络协议 可根据实际条件设计专用协议,或选择适当 的通用协议 具体要求应遵循相关标准规定 5.3可靠性 应确保网络工作状态正常,确保数据获取、数据传输、数据处理等过程中的可靠性 具体要求应遵循相关标准规定 5.4鲁棒性 当部分结点因电量不足或环境因素导致失连或死亡时,网络应能继续工作 具体要求应遵循相关标准规定 5.5安全性 应保证传感器网络的接人,路由和数据安全 具体要求应遵循有关法律法规、相关标准规定 5.6可扩展性 组网时应考虑到网络的可扩展性,能根据实际需求增加或删除部分结点 具体要求应遵循相关标准规定 5.7可管理性 网络应具有一定的管理功能,管理内容包括网络中结点的唯一识别号、路由信息、位置信息、网络角 色、父子结点连接关系、结点加人或退出操作等 具体要求应遵循相关标准规定
GB/36346一2018 功能要求 6.1传感器结点 6.1.1通信要求 应具备数据通信功能,支持主动推送或被动应答通信交互方式 6.1.2 管理要求 应具备数据及自身工作状态的管理能力,并能够接受传感器网络网关的管理 6.1.3节能要求 用电池供电的设备宜具有休眠唤醒机制 6.1.4接口要求 传感器结点的信号接口应符合GB/T30269.701一2014的规定 传感器结点的数据接口和数据交互要求应符合GB/T30269.702-2016的规定 传感数据的数据标识取值应符合附录B的规定 6.1.5标识要求 传感器网络下的结点应具有唯一标识符,传感器结点标识符的编制规则按照GB/T30289.501 2014进行分配 6.2传感器 6.2.1数据采集要求 应支持设施农业环境参数和植物生理生态参数的采集,主要包括但不限于: 气象参数;空气温度、空气湿度,空气中二氧化碳浓度、风风向、大气压力、降雨量,蒸发量、 光照强度,光合有效辐射、太阳总辐射、紫外辐射、日照时数等 土壤参数:土壤温度、土壤湿度(水分)、土壤氮含量、土壤钾含量、土壤磷含量、土壤氨含量、土 壤pH值、土壤氧含量、土壤电导率等; -营养液参数:水位、水温、水中氮含量、水中钾含量、水中磷含量,水中氨含量、水中pH值、营养 液溶解氧、营养液电导率等 -植物生理生态参数;叶面温度、叶面湿度、茎流、植物蒸腾、植物株距植物株高、植物株径果实 膨胀等 6.2.2接口要求 传感器的信号接口应符合GB/T302809.70I一201!的规定 传感器的数据接口和数据交互要求应符合GB/T30269.702-2016的规定 6.3控制器 控制器应能与传感器网络中的传感器、执行器、传感器网络路由器、传感器网络网关相连接,调节控 制设施环境内的空气温度、空气湿度、二氧化碳浓度、光照强度、水和肥等参数 在设施农业实际应用中,可根据实际情况选择适合的控制器,本标准不作具体要求
GB/T36346一2018 6.4执行器 执行器应能与控制器相连接,根据控制器输出的指令执行具体操作 常见的执行器包括空调、风机,天窗、侧窗、湿帘、补光灯、遮阳网施肥器,电磁阀电动阀等 在设 施农业实际应用中,可根据实际情况选择适合的执行器,本标准不作具体要求 6.5传感器网络路由器 6.5.1网络接入要求 应支持至少8个传感器结点的接人 宜支持1种以上类型的射频接口,同时工作在1个以上的信 道,每信道至少支持8个以上的传感器结点 6.5.2路由要求 可支持数据帧转发和动态路由,具备路由建立、路由发现、路由修复、路由参数和策略远程配置等 功能 6.5.3网络管理要求 可提供包括配置管理、性能管理、容错管理和流量控制等功能 6.5.4网络安全要求 应保证路由安全和数据安全 6.6传感器网络网关 6.6.1概述 面向设施农业应用的传感器网络网关,其接口要求和接口适配应满足6.6.2和6.6.3的要求 其他 要求应遵循GB/T30269.901一2016的规定 6.6.2接口要求 接口要求包括 北向接口;应至少能接人有线通信网、无线通信网、卫星通信网等远程通信网络之 a b) 南向接口;应符合GB/T15629.152010的要求; 其他接口;应支持用于数据测试.程序调试,控制器等外接设备所需的相关接口,并应符合相关 c 标准的规定 6.6.3接口适配 硬件接口适配宜支持通过USB与计算机之间的简单数据测试以及程序调试,宜支持通过串行通信 接口或者网络接口与控制器之间的数据及命令传输 软件接口适配应支持南向与传感器网络部件之间进行管理、数据、服务等映射为内部的管理、数据、 服务模块,北向与远程通信网络设备间的管理、数据、服务等经授权后映射为内部的管理、数据和服务 模块
GB/36346一2018 传感器参数扩展信息编码要求 7.1概述 GB/T30269.702一2016规定的传感器参数扩展信息编码为各行业的应用预留了自定义信息 本 标准在GB/T30269.702一2016的基础上,对设施农业应用中的部分参数给出了扩展信息编码,其中 参数的代码沿用GB/T30269.702一2016给出的形式,如表1所示 具体编码结构和编码内容见7.2 7.9 表1设施农业传感器参数扩展信息编码 代码 参数名 0xE0 传感器类别 0xE1l 传感器功率 0xE2 传感器供电方式 0xE3 传感器工作环境温度 0xE 传感器工作环境湿度 0xE5 传感器精确度等级 0xE6 传感器响应时间 0xE7 传感器防水防尘性能 7.2传感器类别编码 设施农业中的传感器类别编码结构如表2所示 表2传感器类别编码结构 数据类型 字节数 选择类型 Unmit8数组 必选 其中: 数据类型;Unit8数组 字节数:2个字节 第一个字节编码取值为16进制数0x01,表示为“设施农业”;第二个字节编 码取值为16进制数,表示设施农业应用中的实际传感器类别取值 传感器类别编码取值如表 3所示,保留的编码可扩展 选择类型;必选 表3传感器类别编码取值 第一个字节 第二个字节 表示内容 0x01 0x01 空气温度传感器 0x01 0x02 空气湿度传感器 0xO1 0x03 空气中二氧化碳浓度传感器
GB/T36346一2018 表3(续 第一个字节 第二个字节 表示内容 风速传感器 0x01 Ox04 0x01 0x05 风向传感器 0x01 0x06 光照强度传感器 0x01 0x07 雨量传感器 0x01 0xO8 大气压力传感器 0xo1 0x09 光合有效辐射传感器 0x01 0x0A 太阳总辐射传感器 0xo1 0xoB 日照时数传感器 0x01 0x0C 蒸发传感器 保留 osn 0x0D0x20 0x01 0x21 土壤温度传感器 0x22 土壤湿度传感器 0x01 0x01 0x23 土壤氧气传感器 土壤电导率传感器 0x01 0x24 0x01 0x25 土壤pH值传感器 0x01 0x26~0x40 保留 0x01 氨氮传感器 0x41 0xO1 0x42 钾离子传感器 0xo1 水位传感器 0x43 0xO1 0x44 水温传感器 溶解氧传感器 0x01 0x45 0x01 0x46 电导率传感器 保留 0x01 0x470x60 0x01 0x61 叶面温度传感器 叶面湿度传感器 0x01 0x62 0x01 0x63 茎流传感器 位置传感器 0x01 0x64 0x01 0x65~0x8o 保留 0x01 0x81 流量传感器 0x01 0x82 仿生传感器 0xO1 0x830xFF 保留
GB/36346一2018 7.3传感器功率编码 设施农业中的传感器功率编码结构如表4所示 表4传感器功率编码结构 数据类型 字节数 选择类型 Unit8数组 可选 其中: 数据类型:Unit8数组 -个字节为功率数值的编码,编码取值为“实际值"与“实际值范围段"起 字节数;2个字节 第- 始值的差;第二个字节为功率单位编码 传感器功率编码的第二个字节,功率单位编码取值如 表5所示 选择类型:可选 表5功率单位编码取值 编码取值 表示单位符号 实际值范围段 w 0一255 l0 w 11 256~511 W 12 512~767 W 13 7681023 w 14 e 1024的用1024表示 20 mw 0255 21 mw 25651l 22 mW 512~767 23 mw 768~1023 30 AW 0255 pw 256一51m 31 32 Aw 512767 33 AwW 768~1023 40 0255 nw 41 nw 25651 42 nw 512767 43 nw 768l023
GB/T36346一2018 7.4传感器供电方式编码 设施农业中的传感器供电方式编码结构如表6所示 表6传感器供电方式编码结构 数据类型 字节数 选择类型 Unit8 必选 其中 数据类型:Unit8 -字节数;1个字节 传感器供电方式编码取值如表7所示 -选择类型:必选 表7传感器供电方式编码取值 编码取值 表示内容 01 寄生电源供电 02 外部电源供电 内置电池供电 03 7.5传感器工作环境温度编码 设施农业中的传感器工作环境温度的最大值和最小值编码结构如表8所示 温度单位为C 表8传感器工作环境温度编码结构 字节数 数据类型 选择类型 lnt8数组 必选 其中 数据类型:Int8数组 字节数:2个字节 第一个字节取值为最大温度,第二个字节取值为最小温度 -选择类型;必选 7.6传感器工作环境湿度编码 设施农业中的传感器工作环境湿度编码结构如表9所示 相对湿度单位为% 表9传感器工作环境湿度编码结构 字节数 数据类型 选择类型 Unit8 必选 其中 数据类型:Unit8 10
GB/36346一2018 字节数;1个字节 取值为最大湿度 选择类型:必选 7.7传感器精确度等级编码 设施农业中的传感器精确度等级编码结构如表10所示 表10传感器精确度等级编码结构 数据类型 字节数 选择类型 Unit8 可选 其中: -数据类型;Unit8 字节数;1个字节 根据GB/T13283一2008,传感器精确度分为12个等级 传感器精确度等 级编码取值如表11所示 选择类型可选 表11传感器精确度等级编码取值 编码取值 表示精确度 0.01 0l 02 0.02 03 0.05 0.2 0.5 l1.0 1.5 2.5 09 4.0 5.0 0B 低于5.o 0C 7.8传感器响应时间编码 设施农业中的传感器响应时间编码结构如表12所示 11
GB/T36346一2018 表12传感器响应时间编码结构 数据类型 字节数 选择类型 Unit8数组 可选 其中 数据类型:Unit8数组 字节数:2个字节 第一个字节表示响应的最长时间,编码取值为“实际值”与“实际值范围段” 起始值的差;第二个字节为时间单位 传感器响应时间编码的第二个字节,时间单位编码取值 如表13所示 选择类型;可选 表13时间单位取值 取值 表示时间单位 实际值范围段 0255 10 1 256511 12 512~767 13 7681023 l >1024 20 0255 ms 21 25651 ms 2 ms 512~767 23 768~1023 ms 30 0255 丛s 31 256一511 从S 32 512767 4s 33 7681023 丛s 7.9传感器防水防尘性能编码 设施农业中的传感器防水防尘性能编码结构如表14所示 表14传感器防水防尘性能编码结构 字节数 数据类型 选择类型 Unit8 必选 其中 数据类型:Unit8 12
GB/36346一2018 字节数:1个字节 取值与GB/T4208一2017的IP代码两位数字对应,不对IP代码的补充字 码和附加字母进行编码 选择类型:必选 性能要求 面向设施农业应用的传感器网络涉及的传感器结点、传感器、控制器、执行器、传感器网络路由器、 传感器网络网关等设备的性能应支持第6章规定的功能要求 各种设备应考虑的性能参数包括: 传感器结点;通信频率、传输速率,最大输出功率、工作电压、工作电流、休眠电流 传感器;精确度、稳定性、量程、分辨力; 控制器:容量、工作电压、功耗、控制方式; 执行器:响应时间、误差; 传感器网络路由器;吞吐量、路由表能力、丢包率,时延,时延抖动; 传感器网络网关;吞吐量、最大并发连接数、新建会话能力、时延 具体参数指标和性能要求应由设计者和需方共同商定,本标准不作具体要求 其他要求 面向设施农业应用的传感器网络系统的传感器结点、传感器、控制器,执行器、传感器网络路由器、 传感器网络网关等设备的电源适应能力、电磁兼容性、气候环境适应性、机械环境适应性、防护等级、盐 雾、太阳辐射、限用物质限量等要求,在不同的地点,环境、目标等实际条件下具体要求不同 具体要求 应遵循相关标准规定 一般条件下的要求如下所示 电源适应能力 交流供电的设备,应能在220V士22V,50Hz士1Hz条件下正常工作 直流供电的设备,应能在直流电压标称值的(100士5)%的条件下正常工作 电磁兼容性: 无线电骚扰限值应符合GB/T92542008的规定,试验等级应在产品标准中指明等级; 抗扰度限值应符合GB/T176182015的规定,试验等级应在产品标准中指明等级 气候环境适应性(应能在高温、低温、高湿条件下保持正常工作状态,具体工作环境及贮存条件 如下) 工作温度:-20C十60C(一般情况),一40C十80c(特殊情况); 工作相对湿度;0%一99%非凝结 大气压;86kPa106kPa(一般情况),70kPa一86kPa(特殊情况); 贮存温度:一40C+80C 贮存相对湿度;0%99%非凝结 防护等级、盐雾、太阳辐射应具备防潮、防雨淋、防尘及抗盐雾腐蚀等性能,具体要求如下): 在设施农业生产现场安装的传感器、传感结点、路由器、网关,外壳防护等级应满足 GB/T4208-2017中IP66的相关要求,在室内办公环境下安装使用的设备,外壳防护等 级应满足GB/T4208一2017中IP54的相关要求; 抗盐雾腐蚀应通过GB/T2423.182012规定的有关试验并在产品标准中标明试验后的 腐蚀评判等级; 安装在设施农业生产现场的设备,应符合GB/T2423.24一2013太阳辐射56个循环或更 13
GB/T36346一2018 长试验时间的要求 -机械环境适应性(应具备抗运输和安装过程中的振动与冲击等性能,具体要求如下) 应满足GB/T2423.5一1995的冲击试验要求,并在产品标准中标明脉冲波形和试验严酷 等级; 应满足GB/T2423.61995的碰撞试验要求,并在产品标准中标明碰撞试验的严酷等级 应满足GB/T2423.81995的自由跌落试验要求,并在产品标准中标明自由跌落试验的 高度 -限用物质限量;应符合G;B/T26572一201l的要求 14
GB/36346一2018 录 附 A 资料性附录 面向设施农业应用的传感器网络常见组网方式 根据设施农业环境的特点,实际应用中多采用星型网络基本结构,常见的组网方式如图A.1、 图A.2所示 图A.1适用于小规模温室群,图A.2适用于大规模温室群 5号 7号 1号 2号 3号 4号 6号 说明 传感器结点 -传感器网络网关; 温室; 无线传输路线 图A.1适用于小规模温室群的常见组网方式 55 10号 9号 说明 传感器结点; 传感器网络路由器; -传感器网络网关; 温室 无线传输路线 图A.2适用于大规模温室群的常见组网方式 15
GB/T36346一2018 录 附 B 规范性附录) 设施农业应用传感器结点数据标识 表B,.1列出设施农业应用传感器结点数据交互规范中所涉及的读取(后续)数据命令、配置(后续 数据命令、定时信息推送命令和数据超限报警命令等相关的数据标识代码、数据名称、数据类型及其读 写属性,并给出解释性说明,其中单位应符合GB31001993的规定,浮点数值定义应符合 GB/T17966一2000的规定 表B.1设施农业应用传感器结点数据标识 数据 长度 读写 数据标识 数据名称 数据类型 精度等级单位 说明 类别 (字节 应符合 0x000x05 GB/T30269.702一2016 设备 的规定 参数 0x060x0F 保留 生产厂家或用户 0xl0~0xlF 自定义设备参数 0x20 空气温度 Float32 0.l 读 读 0x21 空气相对湿度 Float32 0.1 读 X10 空气中三氧化碳浓皮U328 0x22 Float32 风速 读 0x23 0.01 m/s 0x24 风向 Float32 0.001 读 lx 0x25 光照强度 Uint32 读 传感 0x26 降雨强度 Float32 0.1 mm/min 读 数据 0x27 大气压力 Float32 0,001 kPa 读 4mol 0x28 Float32 光合有效辐射 0.l 读 m's) 读 0x29 太阳总辐射 Uintl6 w/m" Foat32 0x30 日照时数 读 0.01 Float32 0.l 0x31 蒸发量 mm 读 0x320x3F 保留 0x40 土壤温度 Float32 0.1 读 % 0x41 土壤相对湿度 Float32 0.1 读 0x42 土壤氮含量 Uint32 ×10" 读 传感 数据 读 0x43 土壤钾含量 Uint32 ×10- 土壤磷含量 Xl0 读 0x44 Uint32 Uint32 土壤氨含量 读 0x45 X10" 16
GB/36346一2018 表B.1续 数据 长度 说明 数据标识 数据名称 数据类型 精度等级单位 读写 类别 字节 0x46 土壤pH值 Float32 0.l 读 传感 0x47 Uint32 读 土壤氧含量 ×10" 数据 Float32 4S 土壤电导率 0x48 0.0l cm 谈 0x490x5F 保留 0x60 水位 Foat32 0.1 读 cm 0x61 水温 Float32 0.1 读 0x62 水中氮含量 Float32 0.1 mg/I 读 读 0x63 水中钾含量 Float32 0.l mg/1 传感 Foat32 水中磷含量 读 0x64 0.1 mg/1 数据 0x65 Float32 水中氨含量 读 0.l1 mg 0x66 Float32 0.1 水中pH值 读 0x67 营养液溶解氧 Float32 0.1 mg/1 读 0x68 营养液电导率 Foat32 0.01 AS/cm 读 0x69~0x7F 保留 读 叶面温度 0x80 Float32 0.l % 读 0x81 叶面相对湿度 Uint8 ! 0x82 茎流 Foat32 0.1 读 传感 dm'h) 数据 Float32 0x83 植物株跑 0.1 cm 读 0x84 Foat32 0.1 植物株高 cm 读 0x85 植物株径 Uint32 Am 读 0x860x9F 保留 生产厂家或用户" 0xA00xCF 自定义传感数据 应符合 0x00xD3 GB/T30269,.702一2016 业务 的规定 参数 0xD40xDF 保留 生产;厂家或用户 0xE00xFF 自定义业务参数 注:如果没有特殊说明,所有数据均采取大端字节序进行处理,结构体采用1字节对齐

GB/T36346-2018: 信息技术面向设施农业应用的传感器网络技术要求

随着信息技术的发展,传感器网络技术在现代农业中得到了广泛应用,为设施农业的智能化管理提供了有力的支持。作为国家标准,GB/T36346-2018规定了面向设施农业应用的传感器网络技术要求,以下将详细介绍其基本概念、标准内容以及应用场景。

基本概念

传感器网络是一种包含多个无线传感器节点的集合体,通过各种通信协议和数据传输方式,对环境中的参数进行实时采集和监测,并将数据传输到云端或其他终端设备上进行处理和分析。传感器网络技术则是指实现传感器网络的各种技术和方法,包括传感器节点的设计和制造、网络通信协议的定义和实现、数据采集与处理等方面。

标准内容

GB/T36346-2018规定了面向设施农业应用的传感器网络技术要求,主要包括以下内容:

  • 传感器网络的基本架构和组成要素
  • 传感器节点的功能要求和设计要求
  • 数据采集和传输的技术规范
  • 传感器网络的安全管理和数据隐私保护
  • 传感器网络的性能评估和测试方法

应用场景

传感器网络技术在设施农业中应用广泛,以下是一些常见的应用场景:

  • 温室气候监测:通过传感器网络对温室内的温度、湿度、光照强度等参数进行实时监测和控制,优化植物生长环境,提高产量和质量。
  • 土壤监测:通过传感器网络对土壤的温度、湿度、养分含量等参数进行实时监测和分析,为土壤调理和肥料施用提供科学依据。
  • 植物病虫害预警:通过传感器网络对植物内部和周围环境的变化进行监测,及时发现并防范植物病虫害。
  • 设备运行状态监测:通过传感器网络对农业设备的运行状态进行实时监测和分析,提高设备利用率和生产效率。

总结

GB/T36346-2018规定了面向设施农业应用的传感器网络技术要求,为设施农业智能化管理提供了重要的技术支持。随着信息技术的不断进步和应用场景的拓展,传感器网络技术将会在农业领域得到更加广泛的应用,为农业生产带来更大的效益和发展空间。

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