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傳感器感知原理
小麥吸漿蟲監測儀利用多種傳感器來捕捉吸漿蟲相關信息。其中,紅外傳感器基于紅外線特性工作。吸漿蟲在飛行或爬行時,身體會反射紅外線。紅外傳感器發射特定波長的紅外線,當遇到吸漿蟲時,部分紅外線被反射回來,傳感器接收到反射信號后,能根據信號強度和頻率變化判斷吸漿蟲的接近程度、數量及活動狀態。就像我們在黑暗中用手電筒照射物體,根據反射光能感知物體的大致情況一樣。
聲音傳感器則聚焦于吸漿蟲振翅等產生的聲音。吸漿蟲振翅時會發出特定頻率的聲音,聲音傳感器將這些微弱的聲音信號轉化為電信號。不同大小、種類的吸漿蟲振翅頻率不同,通過分析電信號的頻率、振幅等特征,就能識別吸漿蟲的種類和數量。這類似于我們通過聽不同樂器的聲音來分辨樂器種類。
數據采集與傳輸原理
監測儀內置的數據采集模塊會實時收集傳感器獲取的數據。它就像一個信息“收集站",將各種傳感器傳來的信號進行整理和初步處理,去除噪聲和干擾信號,提取有價值的信息。
處理后的數據通過無線通信模塊傳輸到后臺服務器。常見的無線通信方式有 GPRS、4G 等。以 GPRS 為例,它就像一條信息“高速公路",監測儀將數據打包后,通過 GPRS 網絡發送到指定的服務器地址。服務器接收到數據后,會進行存儲和分析,方便用戶后續查看和處理。
數據分析與蟲情判斷原理
后臺服務器接收到數據后,會運用預設的算法和模型進行分析。例如,根據一段時間內監測到的吸漿蟲數量變化,結合當地的氣象數據(如溫度、濕度等),判斷吸漿蟲的發生趨勢。如果連續幾天監測到吸漿蟲數量呈上升趨勢,且溫度、濕度適宜其繁殖,系統就會預測吸漿蟲可能會大量爆發,并及時發出預警信息,提醒種植戶采取防治措施。
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