呂崇貴,李 龍
(中南林業(yè)科技大學(xué),湖南長沙 410000)
進入21世紀(jì),我國作為農(nóng)業(yè)大國在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)領(lǐng)域中投入了大量的現(xiàn)代科技,促進了農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)管理中,灌溉是很重要的內(nèi)容,科學(xué)灌溉對提升農(nóng)作物產(chǎn)量和質(zhì)量至關(guān)重要。隨著現(xiàn)代科技的發(fā)展,信息化、數(shù)字化等技術(shù)在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)管理領(lǐng)域中逐步得到廣泛應(yīng)用,其中智能化設(shè)施農(nóng)業(yè)節(jié)水灌溉控制系統(tǒng)就是突出的代表。在我國廣袤的土地上,不同地區(qū)農(nóng)作物生長環(huán)境存在巨大差異,意味著需要對智能化設(shè)施農(nóng)業(yè)節(jié)水灌溉控制系統(tǒng)的設(shè)計應(yīng)用方式進行針對性研究,以進一步提升其實用性。
智能化灌溉系統(tǒng)主要是指能夠根據(jù)農(nóng)作物種類、生長狀態(tài)以及環(huán)境特征對灌溉量、灌溉方式等進行智能化控制的系統(tǒng),該系統(tǒng)主要由中央控制器、灌溉裝置、傳感器、數(shù)據(jù)傳輸系統(tǒng)等構(gòu)成。在新形勢下,智慧化農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成為相關(guān)領(lǐng)域研究的重點,而針對灌溉環(huán)節(jié)所設(shè)計、研發(fā)、應(yīng)用的智能裝置,能夠進一步實現(xiàn)科學(xué)灌溉和水稻種植,提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)質(zhì)量和產(chǎn)量[1]。目前,在智能化設(shè)施農(nóng)業(yè)節(jié)水灌溉控制系統(tǒng)研究領(lǐng)域中,智能化技術(shù)主要包括以下幾種:
第一,專家系統(tǒng)。專家系統(tǒng)是一種基于知識庫、模擬人腦思維方式的計算機軟件系統(tǒng),其通過計算機軟件和數(shù)據(jù)庫將人們生產(chǎn)活動中積累的經(jīng)驗和研究的成果,制定相應(yīng)的規(guī)則和運行邏輯。當(dāng)系統(tǒng)獲得原始數(shù)據(jù)后,會進行一系列的運算和分析,做出專家級的判斷和決定。在智能化設(shè)施農(nóng)業(yè)節(jié)水灌溉控制系統(tǒng)中,專家系統(tǒng)主要是基于多個維度的農(nóng)業(yè)專家知識,通過模擬農(nóng)業(yè)專家的種植管理方式,對農(nóng)作物進行科學(xué)灌溉。例如,基于當(dāng)下的農(nóng)業(yè)科技研究成果及經(jīng)驗,專家系統(tǒng)對各種水稻不同生長階段需水量的分析,再結(jié)合各類傳感器獲取的當(dāng)下氣候環(huán)境信息,自動控制灌溉系統(tǒng)的灌溉量和灌溉時間,可以更大程度上提升種植質(zhì)量[2]。
第二,微機測控。微機測控技術(shù)主要是利用計算機軟件、傳感器、監(jiān)測裝置和通信技術(shù),對農(nóng)作物及土壤、空氣、溫度等方面條件進行實時監(jiān)測分析,再通過通信系統(tǒng)對灌溉裝置進行精準(zhǔn)控制的綜合性智能技術(shù)。在現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科技領(lǐng)域中,微機測控技術(shù)除了更講究科學(xué)種植以外,其最大的優(yōu)勢在于能夠?qū)崿F(xiàn)對水資源的合理利用,減少水資源浪費。例如,在以色列這樣科技發(fā)達,但自然條件較差的國家,在農(nóng)業(yè)領(lǐng)域就大量應(yīng)用了微機測控灌溉技術(shù)。通過在種植區(qū)域布置大量的傳感器檢測矩陣,實時采集水稻植株、土壤及空氣的濕度、溫度、光照、蒸騰量等參數(shù),上傳至微機系統(tǒng)進行處理,再將處理結(jié)果上傳至上位機,通過中央控制系統(tǒng)或技術(shù)人員進行判斷,精準(zhǔn)控制灌溉時機和數(shù)量[3]。
總體來講,現(xiàn)代智能化設(shè)施農(nóng)業(yè)節(jié)水灌溉控制系統(tǒng)的基礎(chǔ)是計算機、數(shù)據(jù)庫、通信系統(tǒng)等,而專家系統(tǒng)、微機測控系統(tǒng)則是其實現(xiàn)智能化灌溉的關(guān)鍵所在。
如今,我國社會經(jīng)濟發(fā)展迅速,構(gòu)建高質(zhì)量發(fā)展模式是黨中央對各行各業(yè)提出的新要求,而技術(shù)創(chuàng)新優(yōu)化,則是實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵。在農(nóng)業(yè)種植領(lǐng)域,得益于現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、生物科技的發(fā)展,農(nóng)業(yè)種植質(zhì)量及產(chǎn)量都達到了較高水平。在此背景下,如何在保證農(nóng)業(yè)種植產(chǎn)量、質(zhì)量的基礎(chǔ)上,減少環(huán)境污染、節(jié)約水資源,是農(nóng)業(yè)種植及管理者需要思考的重點問題。相較于傳統(tǒng)依靠人工或大面積鋪設(shè)節(jié)水設(shè)施的方式,利用智能化控制系統(tǒng),可以減少人員專業(yè)水平、經(jīng)驗儲備、職業(yè)素質(zhì)、工作狀態(tài)對節(jié)水效果的影響。關(guān)于智能化設(shè)施農(nóng)業(yè)節(jié)水灌溉控制系統(tǒng)的研發(fā),是一個從自動化、信息化、數(shù)字化向智能化方向發(fā)展的過程,在探索和實踐過程中,農(nóng)業(yè)種植管理人員也能夠在技術(shù)模式的影響下,不斷創(chuàng)新思路、優(yōu)化工作模式。顯然,智能化設(shè)施農(nóng)業(yè)節(jié)水灌溉控制系統(tǒng)的應(yīng)用,不僅能夠更精準(zhǔn)地根據(jù)農(nóng)作物需水量進行灌溉,減少浪費,同時還能減輕農(nóng)業(yè)種植管理者的工作壓力。從一個地區(qū)乃至全國的農(nóng)業(yè)發(fā)展角度來看,智能化節(jié)水灌溉控制系統(tǒng)將是智慧農(nóng)業(yè)系統(tǒng)的重要組成部分,無論是實際應(yīng)用中通過精準(zhǔn)控制帶來的種植水平提升,還是采集的各類關(guān)鍵數(shù)據(jù)信息,都將為農(nóng)業(yè)種植管理技術(shù)及相關(guān)研究學(xué)科的進一步發(fā)展提供重要依據(jù)。例如,一個地區(qū)的水稻種植產(chǎn)業(yè)全面配置了智能化農(nóng)業(yè)節(jié)水灌溉控制系統(tǒng),將會給當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)農(nóng)村部門提供實時的灌溉及作物生長情況信息。基于此,管理部門可以聯(lián)合當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)推廣、農(nóng)產(chǎn)品銷售等部門或企業(yè),做好相應(yīng)的工作準(zhǔn)備,以便打造更為科學(xué)、準(zhǔn)確、有效的水稻產(chǎn)業(yè)鏈。
2.1.1 測量方法。土壤是水稻獲取營養(yǎng)及水分的主要來源,土壤水分含量將直接影響水稻的生長發(fā)育。因此,在設(shè)計智能化農(nóng)業(yè)節(jié)水灌溉控制系統(tǒng)時,關(guān)于土壤水分的測量很重要。目前業(yè)界關(guān)于土壤水分檢測的方法主要分為直接檢測法和間接檢測法兩大類,前者是通過干燥處理或化學(xué)方法直接測出土壤的絕對含水量,而后者則是通過測量土壤水分變化有關(guān)的物理量來判斷其含水量情況。具體來講,在智能化農(nóng)業(yè)節(jié)水灌溉控制系統(tǒng)中,可以用到的土壤水分測量方法有中子儀法、電阻法、頻域反射儀法、烘干法等,其中中子儀法、電阻法等方法可以通過相關(guān)儀器快速測量土壤的水分情況,滿足智能化監(jiān)測控制系統(tǒng)的功能需求[8]。例如,中子儀通過快中子輻射源和熱中子探測器,在土壤水中的氫元素的作用下,慢中子云密度增大,裝置通過對這種函數(shù)關(guān)系的變化情況來得出土壤水分含量。電阻法則是利用不同含水量情況下土壤電阻率不同的基本原理,對土壤含水量進行檢測。這類檢測技術(shù)基本上不會破壞土壤結(jié)構(gòu)及狀態(tài),能夠快速、動態(tài)化地獲取相對準(zhǔn)確的土壤水分數(shù)值,具有簡單好用、持續(xù)性強的特點[4]。
2.1.2 傳感器改進。傳感器是智能化農(nóng)業(yè)節(jié)水灌溉控制系統(tǒng)采集作物及環(huán)境信息的關(guān)鍵所在,在設(shè)計系統(tǒng)時,需要根據(jù)信息采集需求對傳感器進行合理布局和優(yōu)化改造。目前,在農(nóng)業(yè)灌溉領(lǐng)域中用到的傳感器一般為負壓式土壤水分傳感器,其主要由集氣管、陶土頭和壓阻式傳感器構(gòu)成。通過將陶土頭插入土壤,土壤中的水分和陶土頭中的水膜連接,在傳感器內(nèi)部產(chǎn)生負壓,再由壓阻式傳感器對負壓信息進行信號轉(zhuǎn)化,再由計算機計算分析得出土壤水分情況。在大量實踐應(yīng)用中,技術(shù)人員發(fā)現(xiàn)傳統(tǒng)傳感器具有以下幾方面不足:一是輸出信號是電壓,而電壓在遠距離傳輸過程中很容易受到干擾或出現(xiàn)損耗;二是傳統(tǒng)傳感器使用的是四線制傳輸信號,而能夠滿足這種機制的導(dǎo)線材料成本較高,后期維護管理難度也比較大;三是壓阻傳感器具有離散性,在設(shè)計安裝中需要對控制系統(tǒng)中的輸出電壓信號電路進行調(diào)整,并當(dāng)某一個傳感器出現(xiàn)故障時,將影響整個系統(tǒng)的運行。
針對傳統(tǒng)傳感器存在的問題,可以采取以下方式進行改進:一是改進電路。重點改變輸出信號方式,采用就地處理轉(zhuǎn)換的方式,將傳感器輸出信號的處理電路放在負壓式土壤水分傳感器上,如此一來,就可以通過調(diào)整傳感器信號處理電路,讓輸出信號和壓力值關(guān)系保持恒定,免去了調(diào)節(jié)自動控制系統(tǒng)電路的麻煩。同時,可以將傳感器電路改進為兩線制,降低系統(tǒng)布置及運行維護成本。二是改進結(jié)構(gòu)??紤]到負壓式傳感器陶土頭容易松動和損壞的問題,針對陶土頭設(shè)計一個細鋼條保護結(jié)構(gòu),避免其頻繁受到外部因素的影響。然后,為集氣管配置一個額外的蓄水裝置,需水量根據(jù)農(nóng)作物實際情況進行設(shè)定和補充,可以有效解決充水過于頻繁的問題。
在智能化農(nóng)業(yè)節(jié)水灌溉控制系統(tǒng)中,除了測量水分以外,還應(yīng)當(dāng)使用半導(dǎo)體集成精密溫度傳感器進行測量。在此基礎(chǔ)上,由控制儀器對灌溉龍頭進行控制,科學(xué)調(diào)節(jié)灌溉時機和灌溉量。顯然,不同作物在不同時間、生長狀態(tài)以及環(huán)境條件下的需水量是不同的,為了有效實現(xiàn)智能化精準(zhǔn)控制,應(yīng)當(dāng)對控制儀器進行科學(xué)設(shè)計[5]。為此,可以建立計算機軟件自動化分析和人工設(shè)定結(jié)合的控制儀器功能模塊,在滿足按需灌溉基本要求的同時提升系統(tǒng)的通用性。在智能化農(nóng)業(yè)節(jié)水灌溉控制系統(tǒng)中,灌溉方式將會很大程度上影響智能化灌溉控制的效果。目前,業(yè)界主流的灌溉方式包括上下限灌溉、延時灌溉及綜合灌溉等,需要根據(jù)現(xiàn)場環(huán)境及技術(shù)條件進行合理選擇。
智能化農(nóng)業(yè)節(jié)水灌溉控制系統(tǒng)中測控儀主要是對各類信號進行處理,將其轉(zhuǎn)化為單片機可以識別分析的數(shù)字信號。當(dāng)前技術(shù)條件下,信號轉(zhuǎn)換通常采用的是A/D轉(zhuǎn)換器,但是其成本較高,并且數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換計算方面的復(fù)雜性也比較高。在測控儀器的功能設(shè)計中,需要考慮到在農(nóng)業(yè)規(guī)?;N植中,如果依靠大量鋪設(shè)傳感器、通信裝置來滿足通信及控制需求,將極大增加項目成本及運維難度。為此,需要通過集成化技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)化技術(shù)及神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)技術(shù),利用局域網(wǎng)或集成系統(tǒng)對信號監(jiān)測、傳遞系統(tǒng)進行簡化,構(gòu)建更為精準(zhǔn)、高效、智能的測控系統(tǒng)。為此,可以采用LM331這類V/F轉(zhuǎn)換芯片,其不僅具有精度高、成本低的優(yōu)點,計算轉(zhuǎn)換關(guān)系也比較簡單,所以在智能化農(nóng)業(yè)節(jié)水灌溉控制系統(tǒng)中可以采用這種信號轉(zhuǎn)換方式[6]。隨著相關(guān)技術(shù)的進一步發(fā)展,可以通過神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)技術(shù),對測控儀器功能進行智能化調(diào)控和優(yōu)化,進而提升系統(tǒng)的適用性。
在智能化農(nóng)業(yè)節(jié)水灌溉控制系統(tǒng)中,軟件的作用包括數(shù)據(jù)分析、控制指令下達等,是實現(xiàn)智能化控制的關(guān)鍵。針對軟件的設(shè)計,需要做到因地制宜、按需設(shè)計。例如,針對測控儀的設(shè)計,主要根據(jù)監(jiān)測達到的土壤溫度、水分情況,根據(jù)設(shè)定的灌溉方式及專家系統(tǒng)規(guī)則,確定是否要進行灌溉,并下達控制信號。另外,還可以實時采集灌溉之后的土壤水分、溫度及其他參數(shù),以便判斷灌溉控制效果是否符合預(yù)期[7]。在農(nóng)業(yè)節(jié)水灌溉系統(tǒng)中應(yīng)用智能化技術(shù),軟件控制的基本邏輯是通過現(xiàn)有專業(yè)知識及控制模塊,針對某種作物不同生長階段及環(huán)境條件實施科學(xué)灌溉,同時采集灌溉量、作物生長情況等關(guān)鍵信息,再通過對該類信息的不斷積累、整合、分析,得出更為精準(zhǔn)的科學(xué)灌溉模式。這個過程,實際上也是節(jié)水灌溉系統(tǒng)“自我學(xué)習(xí)”的過程,其中對神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、專家系統(tǒng)的應(yīng)用非常關(guān)鍵。
綜上所述,在社會經(jīng)濟快速發(fā)展、科技不斷進步的背景下,農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中用到的現(xiàn)代科技也越來越多。針對水稻種植管理中的灌溉工作,可以充分結(jié)合農(nóng)業(yè)種植需求及環(huán)境,科學(xué)設(shè)計智能化農(nóng)業(yè)節(jié)水灌溉控制系統(tǒng)。通過利用專家系統(tǒng)、微機測控裝置,在傳感器及其他監(jiān)測儀器的支持下,實現(xiàn)對水稻生長狀態(tài)以及外部環(huán)境條件的精確監(jiān)測,進而對灌溉時機和灌溉量進行科學(xué)、精準(zhǔn)控制,提升農(nóng)業(yè)生產(chǎn)質(zhì)量。