害虫性诱智能测报系统的功能特点

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昆虫性诱智能测报系统在美国白蛾监

昆虫性诱智能测报系统在美国白蛾监

188Journal of Agricultural Catastrophology 2022, Vol.12 No.12Discussion on theApplication of Insect Sex Attraction Intelligent Monitoring System in the Monitoring of American White MothHUA Chunyan et al (Pizhou Forest Disease and Insect Control and Quarantine Station, Pizhou, Jiangsu 221300)Abstract In order to demonstrate the feasibility of the application of the sex luring intelligent prediction system to the monitoring and forecasting of the American white moth, from July 2021, the field monitoring of the American white moth was conducted on the two models of the“cyproxacin”insect sex luring intelligent prediction system produced by Zhejiang Ningbo Newkang Company. This was the first time that the system has been applied in forestry. The results showed that the system could automatically monitor, record, transmit and analyze the information about the onset and peak of adult white moth in a timely and clear manner. The number of traps was lower than that of barrel traps, but significantly higher than that of light traps. The system was easy to operate, safe, convenient, and highly intelligent, which can greatly reduce the labor intensity of measuring and reporting personnel and improve the monitoring efficiency and quality.Key words Intelligent measuring and reporting system; American white moth; Sexual attraction; Application discussion昆虫性诱智能测报系统在美国白蛾监测上的应用探讨花春艳1,孙 超1,曹 刚21.邳州市森林病虫防治检疫站,江苏邳州 221300;2.邳州市铁富镇农业技术推广服务中心,江苏邳州 221300摘要 为论证将性诱智能测报系统应用于美国白蛾监测预报上的可行性,2021年7月开始,对浙江宁波纽康公司生产的2种型号的“赛扑星”昆虫性诱智能测报系统进行野外监测美国白蛾试验。

害虫性诱自动监测系统的功能特点及技术参数

害虫性诱自动监测系统的功能特点及技术参数

害虫性诱自动监测系统的功能特点及技术参数害虫性诱智能测报系统/病虫测报系统/害虫性诱自动监测系统/重大病虫害实时监控系统简介:害虫一直都是农业中威胁最大的自然灾害之一,在虫灾发生严重的地区,粮食的收成几乎为零,严重制约着我国农业的发展,为了更好的防治这类情况的出现,市面上出现了害虫性诱自动监测系统,可以监测农田中的害虫情况,并及时反馈给管理者,很多农户应用了它之后,害虫发生的情况明显减少了很多,因此被广大农民朋友们口口相传,很快就覆盖了全国各种农业活动中。

害虫性诱自动监测系统采用按放性诱剂诱杀害虫的原理,集害虫诱捕,数据统计,数据传输为一体,实现了害虫的定向诱集、分类统计、实时报传、远程监测、虫害预警的自动化、智能化。

托普云农病虫测报系统又叫害虫性诱智能测报系统,害虫性诱自动监测系统,重大病虫害实时监控系统。

害虫性诱智能测报系统采用按放性诱剂诱杀害虫的原理,集害虫诱捕,数据统计,数据传输为一体,实现了害虫的定向诱集、分类统计、实时报传、远程监测、虫害预警的自动化、智能化。

托普云农害虫性诱智能测报系统采用按放性诱剂诱杀害虫的原理,集害虫诱捕、数据统计、数据传输为一体,实现了害虫的定向诱集、分类统计、实时报传、远程监测、虫害预警的自动化、智能化。

可通过更换诱芯,实现对不同害虫进行监测。

害虫性诱智能测报系统具有性能稳定、操作简便、设置灵活等特点,可广泛应用于农业害虫、林业害虫、仓储害虫等各种害虫监测领域。

病虫测报系统/害虫性诱智能测报系统/害虫性诱自动监测系统/重大病虫害实时监控系统功能特点:人机远程交互:不受距离、地域限制。

即使远在他乡,只要能够上网就能够及时了解监测区内害虫发生状况。

测报多样:配置3mm、5mm、8mm间距的网盘,用户可根据需要灵活、方便、快捷、自由的更换,满足果树害虫、农业害虫、仓储害虫、检验害虫等几百种常见害虫的测报。

统计精确:虫口数量统计正确率90%以上。

能够相对准确的反应区域内害虫发生动态,为您进行病虫害预防提供科学依据。

害虫远程实时监测系统比传统病虫害检测方式有哪些优点

害虫远程实时监测系统比传统病虫害检测方式有哪些优点

害虫远程实时监测系统比传统病虫害检测方式有哪些优点一、害虫远程实时监测系统简介概述:随着现代科技的急速发展,现代农业植保工作的重要性开始受到人们的关注。

在众多的植保病虫害检测预警方式中,害虫远程实时监测系统作为其中最受欢迎的一款病虫害检测方式,无疑在病虫害检测方式的转化中贡献良多。

传统病虫害检测方式不仅工作量庞大、费时又费力,同时检测人员的共工作环境十分恶劣。

害虫远程实时监测系统的出现,对于病虫害检测人员而言,无疑雪中送炭。

随着现代植保信息化的快速发展,针对于农业种植过程中的病虫害防控,依照传统检测方式而言,操作者需要通过统一的指挥进行部署,而害虫远程实时监测系统不仅能够快速准确预测预报监控区的病虫害发生动态,为为专家指挥防治、决策提供依据,而且利用害虫远程实时监测系统,在很大程度上实现了农业病虫害预测预报预警工作的标准化、网络化、现代化、自动化、可视化发展。

由托普云农自主研发生产的害虫远程实时监测系统是现代科技手段在病虫害预警监测工作中的具体应用之一,其中该系统可通过对害虫进行远程实时监控。

其中监测数据可经无线网络传输至用户手中,用户可通过在远程数据的传输进行田间的病虫害情况的了解,并及时进行病虫害的防控。

二、托普害虫远程实时监测系统/害虫远程实时监测系统流程图:托普害虫远程实时监测系统/害虫远程实时监测系统云平台:在农林业种植上,一些病虫害的发生总是无法避免,虽然预防方法多种多样,但尝尝因为不科学的做法而收效甚微。

托普云农害虫远程实时监测系统由远程拍照式虫情测报灯、远程拍照式孢子捕捉仪、无线远程拍照式孢子捕捉仪、无线远程自动气象站、远程视频监控系统等组成。

托普害虫远程实时监测系统可自动完成虫情信息、病菌孢子、农林气象信息的图像及数据采集,并自动上传至云服务器;远程无线传输、实时显示、存储虫情、病菌孢子图像;通过图像信息库及技术分析功能,分析田间的病虫害数量变化,预测病虫害的发生时间和趋势;用户可通过云平台或手机APP实时查看数据,远程管理设备,实现信息化管理,达到省、市、县、乡各级信息采集站无线传输,运程控制,信息数据共享,从而提高相关部门的病虫害监测防控能力。

虫情测报灯工作原理

虫情测报灯工作原理

虫情测报灯工作原理虫情测报灯是一种专门用于吸引害虫的照明设备,它的工作原理是基于害虫对特定波长的光线敏感的特性。

通过放置虫情测报灯可以引诱并消灭大量害虫,从而起到控制害虫数量的目的。

下面将详细介绍虫情测报灯的工作原理。

一、虫情测报灯的结构1.灯管:虫情测报灯使用的是紧凑型荧光灯管,这种灯管能够发出较为柔和的光线,不会对人体、动物和植物造成伤害。

紧凑型荧光灯管还具有轻便的特点,易于携带和安装。

2.电路控制器:虫情测报灯的电路控制器主要负责控制灯光的开关,以及稳定电流和电压。

3.外壳:虫情测报灯还有一个外壳,用来保护灯管和电路控制器。

外壳通常采用金属或塑料材料制成,具有防火、防水和耐腐蚀的特点。

虫情测报灯的工作原理基于许多昆虫对紫外线和蓝色光的极度敏感性。

许多害虫,如蚊子、苍蝇、飞蛾等,都对某些频谱的光线具有高度的趋性反应。

他们可以通过感知光线的颜色和特定波长,来定位营养来源,进行交配等。

虫情测报灯通过模仿人工制造的光源,来吸引这些害虫。

虫情测报灯的发光波长与害虫需要的光谱相同,所以它能够吸引并消灭大量的害虫。

1.放置:虫情测报灯通常设立在害虫聚集的地方,比如农田、果园、花坛、楼房等等。

2.发光:当虫情测报灯接通电源时,灯管便会发出紫外线和蓝光,这些光线可以远程吸引飞行中的蚊子、苍蝇、蛾类等害虫。

3.吸引:害虫被虫情测报灯发出的紫外线和蓝光吸引,向虫情测报灯聚集而来。

此时,害虫会误将虫情测报灯当做营养来源,飞到虫情测报灯附近。

4.消灭:当害虫飞到虫情测报灯附近时,便会被虫情测报灯的高压电网所击杀,从而达到消灭害虫的效果。

1. 安全性高:虫情测报灯使用的是紧凑型荧光灯管,不会对人体、动物和植物造成伤害,而高压电网外面还有一层保护罩,避免人体误触。

2. 效果好:虫情测报灯通过模拟害虫生活行为,有效吸引并消灭害虫,起到控制害虫数量的目的。

3. 经济实惠:虫情测报灯的价格相对较低,且具有较短的投资回报周期。

虫情测报设备

虫情测报设备

虫情测报设备虫情测报设备参数【名称】: 虫情测报仪【符合标准】:符合GB—T24689.1—2023标准图像式虫情测报工具。

【紧要目的】:对虫害的发生与发展进行分析和猜测,为现代农业供应服务,满足虫情猜测预告及标本手记的需要。

【工作原理】:利用现代光,电,数控等技术,实现了害虫诱捕虫体高温杀虫,传送带搭配运输,整灯自动运行等功能。

在无人监管的情况下,可自动完成诱虫,杀虫,虫体分散,拍照,运输,收集,排水等系统作业,然后利用无线传输技术、物联网技术并实时将环境气象和虫害情况上传到农业云平台。

【供电方式】:220VAC或太阳能供电。

【设备功耗】:整机功耗:≤200W;待机功耗≤25W;【工作环境】:0~70℃,0~85%(相对湿度)、无凝结【绝缘电阻】:≥2.5MΩ(漏电保护)【主体结构】:●整机尺寸:717mm*727mm*1565.7mm。

●虫情测报仪由诱虫装置、撞击板、杀虫装置、高清摄像头、主控系统、机械组件、雨雪传感器、光感传感器、专业金属箱体框架等构成。

【诱虫装置】:●默认光学诱虫原理,可选药物诱虫原理。

●光学诱虫采用主波长为365nm的20W黑光灯管,灯管启动时间≤5S。

●诱虫装置四周设有撞击屏,撞击屏采用高透玻璃材质,互成120度角,单屏尺寸:长5952mm,宽2132mm,厚5mm。

【杀虫装置】:●上下两层远红外虫体处理仓,致死率不低于98%,虫体的完成率不小于95%。

●远红外虫体处理仓工作15分钟后,温度可达85℃5℃。

【摄像头参数】:●本设备支持500W像素摄像头,摄像头采用对插方式,方便现场更换。

●可通过摄像头实时手记传送带上的虫子情况,所拍摄图像清楚度能够实现人工识别昆虫种类的要求。

【主控系统】:●主控系统可供应蓝牙APP配置工具,支持蓝牙非接触式配置。

●支持更改设备工作模式,单独掌控设备的各个组件启动运行。

●支持远程升级程序、基站定位、自动校时、通过蓝牙配置APP设置参数等功能。

虫情监测系统

虫情监测系统
虫情监测系统主要仪器为自动虫情测报灯。
系统简介
系统简介
智能虫情监测分析系统,利用现代光,电,数控集成技术,实现了虫体远红外自动处理,传送带配合运输, 整体自动运行等功能。
系统应由虫情测报灯(包含害虫诱捕系统、处理系统、拍摄系统)、传输系统(4G/RJ45)和农业虫情测报 平台组成,智能虫情监测分析系统应符合国标GB/T.1-2009。
农业虫情测报平台
农业虫情测报平台
农业虫情测报平台是一个远程在线监控平台,应具有AI昆虫自动识别、远程实时查看虫情、虫情在线分析、 害虫种类自动识别、区域虫情统计、虫情变化趋势分析、设备监测等功能。
系统应用
系统应用
该系统可广泛应用于:农田区、林业、牧业、菜园区、烟草种植区、茶园、药材种植区、园林、果园区、城 镇绿化区等领域。
系统原理
系统原理
虫情测报灯产品通过黑光灯诱虫原理诱捕害虫,再采用远红外处理虫体(虫体处理致死率不小于98%,虫体 完整率不小于95%),然后进入烘干仓二次处理,快速完成虫体烘干,更有效地完成虫体保存工作。虫体进入分 散平铺机构,通过振动将虫体均匀洒落平铺在传送带上,传送带准确将虫体运输到拍照区域内,保证每一个虫子 特征都可以被拍的清楚,为AI识别打好基础。
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虫情监测系统
智能虫情监测分析系统
01 系统简介03Leabharlann 虫情测报灯 05 系统应用目录
02 系统原理 04 农业虫情测报平台
基本信息
虫情监测系统KH-CQPest monitoring system是现代化害虫自动测报系统,该系统运用生物学、生态学、数 学、系统科学、逻辑学等知识和方法,利用现代光、电、数控技术、无线传输技术、物联等技术,在无人监管的 情况下,可自动完成诱虫,杀虫,虫体分散,拍照,运输,收集,排水等系统作业,然后利用无线传输技术、物 联技术并实时将环境气象和虫害情况上传到指定农业云平台,结合实践经验和历史资料,对病虫害未来发生趋势 作出预测,提高劳动效率和监测结果的准确性,为广大科研人员和种植户提供准确、及时的预报服务。广泛应用 于:农业、林业、牧业、蔬菜、烟草、茶叶、药材、园林、果园、城镇绿化、检疫等领域。

病虫害自动测控系统(ATCSP)

病虫害自动测控系统(ATCSP)

病虫害自动测控系统(ATCSP)病虫害自动测控系统(A TCSP)包括监测预警系统、实验室预警遥控系统、频振生物诱控系统设备三部分构成。

监测预警系统主要包括自动虫情测报灯、定量孢子捕捉仪、农林小气候信息采集系统、农林生态远程实时监控系统等设备。

不仅能够准确地预警、预报病虫害的发生情况,有效控制园区虫害的发生,而且还能全方位监测整个园区内空气温度、空气湿度、地温、地湿、风向、风速、光照度、降雨量、蒸发量等情况。

实验室预警遥控系统主要是在实验室内对监测预警设备及频阵生物诱控系统设备的开关、运行时间等进行人工控制。

频振生物诱控系统设备主要包括频阵式杀虫灯、诱虫黄板、紫外线杀菌灯、诱捕器等设备。

一、监测预警系统首先是自动虫情测报灯,该仪器上方中部位置有一根灯管,灯亮时会吸引多种昆虫飞来,撞到灯管旁边的玻璃板上,然后顺着玻璃掉入下方的集虫箱中,经过红外处理后,最后分别落到相应的红色接虫袋子里,每八天作为一个周期,可自动更换,给虫情测报员带来了很大的方便。

最后,根据单位时间内接虫袋中的昆虫数量、种类对比分析,来预测虫情发生趋势。

第二部分是定量孢子捕捉仪,其工作原理是通过仪器上方的小孔吸入气流,从而检测气流中的孢子数量和密度,同时,将捕捉到的孢子经过处理、培养后,分析、判定病害种类,结合农林小气候采集信息数据,提前制定防治预案,采取应对措施。

第三部分是农林小气候信息采集系统,它包含了农业气象预测预报中所有的气象因子。

其上部是一座1米高的白色“小木房子”,下部是控制系统,用来监测园区的温度、湿度、光照、风向、风速等;前方地上还配有两个金属圆筒,分别监测降雨量和蒸发量。

小气候信息采集系统可直接和电脑相连,工作人员可直接在中央控制室内实时观察监测数据的变化。

第四部分是农林生态远程实时监控系统,其可与架设在园区内的其他设备连接,采集各类数据。

它上面的高清摄像头可拍摄到1平方厘米的叶面上病虫害发生的画面,最后将采集的各类数据和拍摄画面传送到中央控制室的电脑上。

农作物重大病虫害监测预警体系建设需求

农作物重大病虫害监测预警体系建设需求

农作物重大病虫害监测预警体系建设需求一、智能虫情测报灯系统技术要求1. 应符合《植物保护机械虫情测报灯》(GB/T 24689.1-2009)要求。

2. 电源电压:适用交流电压为220V±60V。

绝缘电阻:≥2.5MΩ。

3. 诱集光源:波长为360nm-650nm,功率≥20W。

4. 运行环境:整体304不锈钢,应能在温度为0℃-70℃、湿度不大于95%RH的环境中正常工作。

在-20℃-70℃环境温度下存放不影响正常使用,恶劣气候条件下能正常运行。

5. 散虫结构:采用有效散虫结构,保证虫体均匀平铺,并实现大小虫体分离;能根据虫体的数量自动调节拍照间隔时间;目标害虫盛发期的图片采集率在80%以上;采集的图片具备比例尺,用以判断虫体大小。

6. 排水装置:能有效将雨、虫分离,箱体内不得有明显积水。

7. 虫体清理装置:拍照后虫体应能得到自动清理。

8. 避雷功能:应有防雷击功能或加装避雷装置。

9. 防盗系统:应有防盗系统或GPS位移告警系统,在PC端软件地图上可查询设备点位置。

10. 防雨装置:顶部配有尺寸为≥1000mm*1000mm的雨棚,四周有防雨百叶,下雨天可以正常工作,正常捕虫。

11. 主机显示控制:7寸及以上液晶屏,触摸屏上直接操控和演示。

12. 联网方式:运营商:支持电信、联通、移动;网络制式:3G、4G、以太网等,可随时随地联网管理。

13. 自动拍照:虫体拍照摄像头应为2000W像素以上高清成像系统,可自动和手动拍照,拍照可调频率区间≥〔10min,3h〕/张,并可通过PC机、手机端进行远程控制。

14. 自动识别和计数:具有自动识别和计数功能,能识别包括但不限于褐飞虱、白背飞虱、稻纵卷叶螟、二化螟和大螟等水稻主要害虫,且每一种害虫盛发期的图片识别计数准确率80%~100%。

15. 仪器自动计数和灯下人工计数的动态趋势拟合度≥0.90(提供县级及以上农林技术推广部门试验报告证明)。

性诱电子智能测报技术应用研究

性诱电子智能测报技术应用研究

性诱电子智能测报技术应用研究引言随着科技的不断发展和智能化技术的广泛应用,性诱电子智能测报技术成为了当今社会中备受关注的研究方向之一。

这种技术利用先进的电子设备和人工智能算法,能够实时监测和报告人类行为中的性诱因素,为研究人员提供了全新的研究视角和数据来源。

本文将就性诱电子智能测报技术进行深入研究,探讨其在不同领域的应用以及未来发展趋势。

一、性诱电子智能测报技术的发展历程1. 早期研究性诱电子智能测报技术的研究可以追溯到早期的心理学和社会学实验。

通过传统的实验方法和仪器,研究人员尝试理解人类行为中的性诱因素,但受限于技术设备和数据采集方式的不足,这些实验往往只能提供有限的信息和视角。

2. 电子设备的应用随着电子技术的飞速发展,各种先进的电子设备开始被应用在性诱电子智能测报技术的研究中。

眼动追踪技术、脑电图仪器等设备开始被用于监测和记录人类对性诱因素的反应,为研究人员提供了更加精细和客观的数据来源。

3. 人工智能算法的运用随着人工智能技术的快速发展,各种先进的算法开始被应用在性诱电子智能测报技术中。

这些算法能够对收集到的大量数据进行分析和处理,识别并预测人类行为中的性诱因素,为研究人员提供了更加全面和深入的研究可能。

二、性诱电子智能测报技术的应用领域1. 心理学研究在心理学领域中,性诱电子智能测报技术被广泛应用于对人类行为中的性诱因素进行分析和研究。

通过眼动追踪技术和脑电图仪器,研究人员能够精确地监测和记录人类对不同性诱因素的反应,从而深入理解这些因素对人类行为的影响。

2. 市场营销在市场营销领域中,性诱电子智能测报技术被应用于分析消费者对产品和广告中的性诱因素的反应。

通过收集和分析大量的眼动追踪和脑电图数据,市场营销人员能够更加准确地了解消费者的需求和偏好,从而制定更加精准和有效的营销策略。

3. 教育领域在教育领域中,性诱电子智能测报技术被应用于对学生学习行为中的性诱因素进行分析和研究。

通过监测学生在学习过程中的反应,教育工作者能够更加深入地了解学生对不同课程和教学方法的偏好,从而优化教学内容和方式,提高教学效果。

托普害虫性诱自动诱捕器工作原理及优势

托普害虫性诱自动诱捕器工作原理及优势

托普害虫性诱自动诱捕器工作原理及优势托普害虫性诱智能测报系统是一款仿生学的高科技产品,它是通过人工合成的具有性引诱作用的昆虫性信息素或类似化学物质来引诱雄性害虫,并捕杀进行统计分析的,与虫情测报灯相比,其诱虫的方式是完全不同的。

而也正是因为害虫性诱智能测报系统诱虫的特殊性,决定了它具有很强的专一性,因为它往往只能对同种昆虫产生引诱作用,而对其它昆虫无影响,而通过平总结我们可以看到,采用托普云农害虫性诱智能测报系统监测预警的优点主要有以下几点:一、害虫性诱智能测报系统是一款准确性非常高的病虫害监测预警设备,满足了现代虫情预测预报精准化的迫切需要。

有了它,测报人员可以在发生经济损失之前就检测到虫害的发生,并精确的确定为害的地点和范围,有助于制定正确的防治策略、选择适宜的防治措施和最佳的喷施农药时间。

二、害虫性诱智能测报系统一般是针对于雄虫进行诱杀,安装此系统,雄虫的虫口数量明显降低,雌虫交配率明显降低,有效抑制了幼虫的发生。

三、使用害虫性诱智能测报系统,不仅实现了目标害虫种群下降和农药使用次数减少,而且保护了天敌,田间其他的非目标害虫也会因为天敌密度的提高而得到了控制,渐渐控制了虫害的发生,这样以来,农业的生态环境得到了显著的改进,同时也确保了生物与的多样性,满足了现代农产品生产安全和生态建设的要求。

由此可见,采用托普害虫性诱智能测报系统监测预警不仅对于田间地头的虫情防控起到了重要的作用,而且在生态农业的发展过程中,也起到了重要的作用,是现代化农业发展中重要的技术应用。

托普云农害虫性诱系统功能特点:人机远程交互:不受距离、地域限制。

即使远在他乡,只要能够上网就能够及时了解监测区内害虫发生状况。

测报多样:配置3mm、5mm、8mm间距的网盘,用户可根据需要灵活、方便、快捷、自由的更换,满足果树害虫、农业害虫、仓储害虫、检验害虫等几百种常见害虫的测报。

安装使用方便:野外使用随意确定安装地点,机身设计小巧,便于携带。

测报灯(虫情测报灯)分类介绍

测报灯(虫情测报灯)分类介绍

病虫害是影响农业生产质量和产量的重要因素,也是影响农业经济发展的关键因素。

对病虫害进行测报防控是农业生产中的重要环节。

为了实现预报虫情,提高现代农业虫害防控的效果,建议在农田、园林安装测报灯,并结合气温回升情况,每日定时开启虫情测报灯,监测农林业有害生物成虫羽化各时期,为采取科学有效的防治措施提供数据保障。

利用测报灯自动诱集害虫,并将虫体进行分装,同时进行数据的自动化处理,可帮助农技人员快速掌握农林间的虫害发生情况,为科学防控虫害提供参考信息。

现在的测报灯,应用物联网、人工智能等技术,功能强大,可实现对设备的远程控制和虫体的自动识别、计数,大幅减轻测报人员的工作负担,提升虫害防控技术水平。

以下是各类虫情测报灯的详细介绍:一、自动虫情测报灯规格型号:TPCB-III-C4.0功能特点1、整体结构采用不锈钢,符合GB/T4237;2、采用光、电、数控技术,自动控制;3、7寸电容屏彩页触摸屏,可分设时段控制,自动转仓和手动转仓均可;4、也可以手动控制换仓、诱虫灯开关、加热管开关、杀虫仓和烘干仓清空等功能;5、集虫器自动转换,八位自动转换系统,保证8个时间段诱集到的昆虫不混淆(可设时段最多48个);6、远红外虫体处理致死率不小于98%,虫体完整率不小于95%;7、远红外虫体处理仓温度控制:工作15分钟后达到85±5℃,处理时间1-60分钟任意可调;8、上下两层远红外虫体处理仓,更高效地完成杀虫和烘干工作;9、光控、雨控、远红外虫体处理、分天存放;10、晚上自动开灯,白天自动关灯(待机),在夜间工作状态下,不受瞬间强光照射改变工作状态;11、时段控制:可根据靶标害虫生活习性规律,设定工作时间段定时自动开关;12、雨控装置开关:将雨水自动排出,能有效将雨虫分离,箱体内不留明显积水;13、雨控可按外界雨量变化自动控制整灯工作;14、防雷装置:能够有效防止雷击;15、增加了稳压电源调控系统,可使160V~280V的电网电压稳定在220V使用;16、可增设环境温湿度、土壤温湿度、风向、风速、光照强度等参数;17、具有断电记忆功能,断电后可将断电前的工作做完再开始新的工作。

智能化病虫害监测预警系统

智能化病虫害监测预警系统

智能化病虫害监测预警系统摘要:农业病虫害是影响农作物产量和质量的关键性因素,因此对农作物加强系统性的监测,并且指导农民开展合理有效的前期防治就显得很有必要。

为此我们开发了一套以农作物病虫害的预警与防治为核心的陆空结合的智能化病虫害监测预警系统。

该系统通过无人机监测设备精准筛查,地面监测设备提供环境数据辅助配合的方式,系统能够智能动态的分析监测区域作物,对作物的实时苗情、环境动态等进行宏观估测,实现对农作物生长的监测、病虫害的诊断及预测。

关键词:陆空结合;病虫害监测;诊断;预警该系统的由四个部分构成,包括无人机监测设备、地面监测设备、大数据平台和手机APP,搭建了一套全方位、立体化的病虫害监测预警系统。

1.系统总体架构陆空结合的病虫害监测预警系统的总体架构由四层构成,包括感知接入层、网络传输层、数据业务层和智能应用层。

在感知接入层,系统利用多种传感器设备和无人机监测设备采集农作物生长环境数据、生理生化数据以及实现对农田病虫害的视频采集,实现对农田生产环境的实时感知。

网络传输层,主要负责实现信息的传递和通信,将感知接入层获取的信息,安全可靠地传输到数据业务层。

网络传输层包括网络接入和传输数据两个部分,网络接入针对不同的数据来源,采用不同的接入方式。

无人机监测设备采集的数据采用4G/5G移动互联网接入技术;地面监测设备通过多种网络接入方式,如4G/5G、Zigbee等方式接入。

然后通过传输数据网,依托互联网、电信网、广电网、专用网或卫星网,通过各种通信网络与互联网的融合,将感知的各方面信息,随时随地的进行可靠交互和共享,并对应用和感知设备进行身份认证和权限管理。

应用服务层通过大数据平台、APP等为用户提供了环境数据监测、病虫害监测、远程专家诊断等智能监控及管理服务。

数据业务层在大数据中心、云计算引擎和人工智能引擎的平台上,通过数据预处理、数据处理与计算、智能分析三个步骤,得出最终的有效数据结果。

数据预处理阶段是将来自不同业务系统数据通过数据清理、集成、归约和转换四个步骤,提升数据的一致性、准确性、真实性、可用性、完整性、安全性和价值性等方面质量,从而得出高质量的数据。

基于人工智能的农作物病虫害检测与预警系统

基于人工智能的农作物病虫害检测与预警系统

基于人工智能的农作物病虫害检测与预警系统农作物病虫害是农业中常见而严重的问题,若不及时发现和治理,将会导致大量农作物减产甚至死亡。

为了解决这一问题,人工智能技术应运而生,基于人工智能的农作物病虫害检测与预警系统应运而生。

本文将介绍该系统的原理、技术和应用,旨在帮助农民实现快速、准确的农作物病虫害检测和预警。

一、基于人工智能的农作物病虫害检测与预警系统原理基于人工智能的农作物病虫害检测与预警系统主要由图像识别、机器学习和数据分析组成。

其基本原理是通过摄像设备采集农田图像,并使用图像识别技术识别出病虫害。

随后,借助机器学习算法,系统对识别出的病虫害进行分类、分析和预测,进而提供给农民有效的预警通知。

二、基于人工智能的农作物病虫害检测与预警系统技术1. 图像识别技术图像识别技术是基于人工智能的农作物病虫害检测与预警系统的核心技术之一。

它可以通过深度学习算法对采集到的农田图像进行特征提取和分析,准确识别出不同种类的病虫害。

该技术不仅可以识别已知的病虫害种类,还可以通过不断学习和训练,提高系统对新病虫害的识别率。

2. 机器学习算法机器学习算法是基于人工智能的农作物病虫害检测与预警系统的另一个重要技术。

通过对大量病虫害数据的分析和学习,系统可以建立起病虫害的分类模型和预测模型。

这些模型可以通过实时监测和分析最新的数据,快速准确地识别和预测农作物病虫害的发生和传播趋势。

3. 数据分析技术基于人工智能的农作物病虫害检测与预警系统需要大量的数据支持。

数据分析技术可以对农田环境、天气、土壤、作物生长状况等多种因素进行综合分析,为系统提供准确的病虫害预警。

通过对大数据的实时监测和分析,系统可以及时发现农作物病虫害的发生,并提供相应的防治建议。

三、基于人工智能的农作物病虫害检测与预警系统应用1. 实时监测与预警基于人工智能的农作物病虫害检测与预警系统可以实时监测农田状况,并及时发现病虫害的发生。

一旦发现病虫害,系统将会立即发送预警通知给农民,提醒他们采取相应的防治措施,从而避免或减少农作物减产的情况发生。

病虫害管理与监测系统

病虫害管理与监测系统

用户界面模块
用户友好的界面
设计简洁、直观的用户界面,使用户能 够轻松地查看系统功能、接收预警信息 、下发防治指令等。
VS
多平台支持
确保用户可以通过电脑、手机等多种终端 访问系统,随时随地掌握病虫害发生情况 并进行相应处理。
03
病虫害的识别与监测技术
图像识别技术
总结词
通过计算机视觉和深度学习技术,对病虫害 的特征进行自动识别和分类。
ห้องสมุดไป่ตู้02
科研领域应用
03
旅游景区管理
为科研人员提供数据支持,开展 相关研究,推动病虫害防治技术 的创新和发展。
对旅游景区内的植被、动物进行 监测和管理,确保旅游环境的生 态安全和景观质量。
05
病虫害管理与监测系统的挑战与 解决方案
数据处理的挑战与解决方案
挑战
病虫害数据量大、复杂度高,如何有效、准确地处理 和分析这些数据是系统面临的一大挑战。
特点
该系统具有实时性、准确性、高效性 和智能化等特点,能够实现对病虫害 的快速响应和有效控制,提高农作物 的产量和品质。
系统的重要性
保障粮食安全
病虫害是影响粮食安全的重要因素之一,通过管理与监测系统,可 以及时发现并控制病虫害的扩散,保障粮食生产的稳定。
提高农业生产效益
该系统能够提高病虫害防治的效率和效果,减少农药使用量和防治 成本,从而提高农业生产的经济效益。
详细描述
雷达遥感技术利用电磁波的反射和散射原理 ,通过发射和接收信号来获取农作物表面和 地下的信息。通过对反射回来的信号进行分 析和处理,可以提取出与病虫害相关的特征 ,如害虫的活动情况、植物生长状况等。该 技术具有穿透性强、不受光照和时间限制的
优点,能够实现全天候、全方位的监测。

应用昆虫性信息素监测林业有害生物的特点和优势

应用昆虫性信息素监测林业有害生物的特点和优势

林业有害生物监测预报是做好林业有害生物防控工作的基础,目前监测预报工作人员基本还是依靠人工踏查、标准地调查的方法,靠人眼去看,靠经验去推测,按要求进行定时定点调查,采集填写调查数据。

天然林有害生物监测工作受到面积大、专业技术人员少、缺乏交通工具等条件的制约,历来就是一项艰辛的工作,加之虫情调查人员缺乏必备的专业技术水平,且自觉性、及时性不够,病虫害监测调查很难保证数据的可靠性,更不用说进行数据分析、准确性确认了。

近几年,阿尔泰山林业有害生物防控工作积极推广监测新技术应用和测报技术研究,在完善地面常规调查的基础上,积极应用昆虫性信息素、太阳能自动虫情测报灯等监测技术,不断提高监测预警的时效性和短期预报的准确性。

与传统的人工调查方法相比,昆虫性信息素具备准确性高、专一性强、成本低、使用便捷和安全环保等特点,在林业有害生物监测调查方面得到了推广应用,也取得了明显的应用效果,使林区虫情调查人员管理更加科学化,虫情数据来源更加可靠,为森林病虫害监测管理提供了新的方法。

1昆虫性信息素工作原理许多昆虫雌虫发育成熟以后能向体外释放具有特殊气味的微量化学物质从而引诱同种异性昆虫前去交配。

昆虫性信息素主要工作原理就是通过释放人工合成的性信息素化合物,以引诱雄虫至诱捕器,并用物理法杀死雄蛾,从而阻碍害虫交配,使其不能有效地繁殖后代,进而降低虫害种群数量,最终实现虫害可持续控制。

2昆虫性信息素的应用和优势利用昆虫性信息素进行虫害预防的主要应用是:虫情监测、成虫诱杀、干扰交配,而且具备保护虫害天敌、减少环境污染等优势。

优势是:使用成本低,操作简单,监测防治效果佳,无毒无副作用。

2.1虫情监测欧美国家对小蠹虫的监测非常重视,常年用于监测的小蠹虫聚集信息素及诱捕器约有88万套,仅捷克一个国家就有18~25万套。

近两年,福海分局推广应用较多的有云杉八齿小蠹、落叶松毛虫、落叶松鞘蛾等昆虫信息素产品,同时,应用天牛引诱剂对重大危险性有害生物松材线虫进行监测防控。

病虫害信息化监测与智能化防控技术

病虫害信息化监测与智能化防控技术

结合的方式与策略
建立信息化监测系统
利用物联网、遥感等信息技术,建立覆盖 广泛的病虫害监测网络,实时收集、传输
监测数据。
制定防控措施
根据病虫害种类、发生趋势等信息,制定 科学、合理的防控措施,如生物防治、物
理防治等。
智能化诊断与预警
基于大数据和人工智能技术,对监测数据 进行智能分析,准确诊断病虫害种类,预 测其发生趋势,及时发出预警信息。
智能化实施防控
利用智能化的无人机、机器人等技术,实 施精准、高效的防控作业,减少农药使用 量。
结合的实践案例
某地区苹果园
采用信息化监测系统,实时监测苹果 园内的病虫害情况,结合智能化诊断 与预警系统,制定防控措施,有效减 少了农药使用量和病虫害发生率。
某水稻种植区
利用物联网技术和智能化诊断预警系 统,实现对水稻病虫害的快速、准确 监测和预警,提高了水稻生产的效益 和安全性。
智能化防控技术的应用场景
智能化防控技术在农业领域应用广泛,包括粮食作物、经济作物、果树等 。
在林业领域,智能化防控技术也得到了广泛应用,如森林病虫害监测、预 警和防治等。
此外,在城市园林、草地等公共绿地中,智能化防控技术也发挥了重要作 用,为城市生态环境的改善提供了有力支持。
智能化防控技术的优势与挑战
提高监测与防控效率
通过信息化和智能化技术,实现对病虫害的快速、准确监测和有 效防控,提高农业生产效益。
促进农业可持续发展
病虫害的信息化监测与智能化防控有助于减少化学农药的使用,降 低环境污染,促进农业可持续发展。
保障农产品质量安全
及时监测和有效防控病虫害,有助于减少农产品中的农药残留,保 障农产品质量安全。
监测手段
包括遥感技术、地理信息 系统、全球定位系统等。

智能化病虫害监测与预警系统

智能化病虫害监测与预警系统

05
系统实施与推广
系统实施方案
选择合适的设备和技术
根据实施目标,选择适合的智能 化设备和相关技术,如传感器、 物联网、大数据分析等。
制定实施计划
制定详细的实施计划,包括设备 采购、安装调试、人员培训等环 节,确保实施过程的顺利进行。
建立监测网络
根据病虫害发生的特点,建立覆 盖广泛的智能化监测网络,实现 对病虫害的实时监测。
大数据分析技术
对海量监测数据进行处理、分析和挖掘,提供预警和 预测功能。
监测系统的组成
监测设备
01
包括各类传感器、摄像头等,用于收集病虫害发生的实时数据

数据传输模块
02
将监测设备采集的数据进行汇总和传输,可采用无线或有线方
式。
数据分析中心
03
对传输过来的数据进行处理、分析和存储,提供可视化展示和
促进农业可持续发展
智能化病虫害监测与预警系统的推广应用,有助于提高农业生产效率 和资源利用效率,促进农业可持续发展。
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实时传输与分析
通过无线通信技术,数据能够实时传 输到云平台进行快速分析,提高了数 据的时效性,使管理者能够及时掌握 病虫害发生情况。
降低防治成本
精准施药
根据智能化监测系统的数据分析,可 以精确地确定施药的时间和区域,避 免了盲目施药和过度施药的情况,从 而降低了农药的使用量和防治成本。
优化资源配置
挑战
面临的挑战包括如何降低智能化病虫害监测与预警系统的成本、如何提高系统 的准确性和实时性、如何让更多的农民接受并使用该系统等。
02
智能化病虫害监测系统
智能化技术介绍
人工智能技术

病虫害监测预警系统详细介绍

病虫害监测预警系统详细介绍

病虫害监测预警系统详细介绍病虫害监测预警系统详细介绍蔬菜对人体而言非常重要,蔬菜可提供人体所必需的多种维生素和矿物质等营养物质。

不过,在蔬菜种植过程中,会有许多害虫生长在蔬菜的表面,对蔬菜造成严重的损坏,并且,给蔬菜进喷水灌溉,也是较为耗费人工和体力,同时,不具有良好的减震效果,容易导致装置损坏。

为此,托普云农提出一种病虫害监测预警系统,不只是针对蔬菜的病虫害,对各种作物的病虫害都能够监测和预警,与此同时还能够对监测预警的数据进行统计分析,正逐步的朝着系统化、集成化、智能化的方向发展。

本文主要重点介绍病虫害监测预警系统的组成部分。

托普云农病虫害监测预警系统主要由五部分组成,分别是虫情信息自动采集传输设备、农作物病菌孢子自动捕捉培养系统、农田小气候自动采集传输设备、农田生境远程实时监测设备、农林生态远程实时监测系统,以下是对这五部分的重点分析。

1、虫情信息自动采集传输设备虫情信息自动采集传输设备是新一代图像识别式虫情测报工具,在无人监管的情况下,自动完成诱虫、杀虫、虫体分散、拍照、运输、收集、识别等系统作业。

2、农作物病菌孢子自动捕捉培养系统主要用于监测病害孢子存量及其扩散动态,实现全天候无人值守,实时采集分析监测孢子情况。

3、农田小气候自动采集传输设备远程自动采集土壤温湿度、空气温湿度、二氧化碳、空气温湿度等环境参数,数据可自动上传到物联网监控平台,可远程查看田间环境及苗情信息,实现农作物环境实时在线知晓。

4、农田生境远程实时监测设备管理者通过安装农田生境远程实时监测设备(单配),可清晰直观的实时查看种植区作物的生长及病虫害情况,并对突发性异常事件的过程进行及时监视和记录,用以提供及时高效的指挥和调度。

5、农林生态远程实时监测系统系统集成病虫害及环境监测设备,可在WEB端或手机APP端远程实时在线查看监测区域环境、虫情、病害信息,并提供专家指导。

病虫害监测与预警技术

病虫害监测与预警技术

病虫害监测与预警技术病虫害是农作物生产中常见的问题之一,给农民带来了相当大的经济损失。

为了提高农作物的产量和质量,病虫害的监测与预警技术显得尤为关键。

本文将介绍一些常见的病虫害监测与预警技术,并对其优缺点进行讨论。

一、化学方法化学方法是一种广泛应用于病虫害监测与预警的技术。

该方法通过使用化学物质来吸引、捕获病虫害,进而监测其数量和分布情况。

常见的化学方法包括使用性信息素和化学合成的诱捕剂等。

优点:化学方法操作简单,成本较低,可以在大面积农田使用。

同时,对于某些特定的病虫害,化学方法更为有效。

缺点:化学方法对环境有一定的影响,可能对益虫产生副作用,造成生态失衡。

此外,部分病虫害对化学物质的敏感度较低,可能无法有效诱捕。

二、生物学方法生物学方法是一种注重利用天然生物资源来监测和预警病虫害的技术。

该方法包括天敌引入、昆虫诱杀菌、昆虫农药等。

优点:生物学方法相对环保,能够降低农药使用量。

同时,通过引入天敌,可以建立生态平衡,控制病虫害的种群数量。

缺点:生物学方法需要选择适合的天敌进行引入,而引入的过程可能会伴随一些风险。

另外,一些农民对生物学方法的理解和接受度有限。

三、遥感技术遥感技术是一种通过遥感卫星、飞机、无人机等手段获取农田信息的技术。

利用红外光谱、多光谱图像等获取作物生长状态和病虫害发生程度等信息,从而进行病虫害的监测和预警。

优点:遥感技术可以非常迅速地获取大范围的农田信息,并对病虫害进行监测和评估。

同时,由于不需要直接接触作物,可以减少人力物力的投入。

缺点:遥感技术对设备和专业知识要求较高,需要较大的投资成本。

此外,遥感技术在一些特殊天气条件下(如云雾等)可能存在一定的局限性。

四、智能化监测系统随着物联网和人工智能的迅速发展,智能化监测系统在病虫害监测与预警方面发挥了重要作用。

智能化监测系统通过传感器实时监测农田环境和作物生长情况,结合大数据和机器学习算法进行分析和预测。

优点:智能化监测系统具有实时性和准确性高的特点,可以更好地了解病虫害的发生和传播情况。

智能虫情测报系统解决方案

智能虫情测报系统解决方案

智能虫情测报系统解决方案目录一、行业现状 (3)二、智能虫情测报系统简介 (4)2.1系统概述 (4)2.2系统架构 (4)2.3系统主要优点 (5)2.3.1数据输出方便 (5)2.3.2自动化程度高 (5)2.3.3使用安全性好 (5)2.3.4对比决策方便 (6)三、产品功能与技术参数 (7)3.1虫情监测预警平台 (7)3.2.1历史数据查询 (8)3.2.2曲线统计 (8)3.2.3曲线对比 (8)3.2.4视频监控查看 (9)3.2智能型虫情测报灯 (9)3.2.1产品介绍 (9)3.2.2工作原理 (9)3.2.3产品功能 (10)3.2.4产品参数 (10)3.3小型气象站 (11)3.3.1产品简介 (11)3.3.2基本配置 (11)3.3.3技术参数 (12)3.4视频监控系统 (12)3.4.1NVR网络硬盘 (12)3.4.2400万星光级球机 (14)一、行业现状大田种植,农民最害怕的是什么?恐怕很多人会告诉我们是虫害。

在虫害高发的时节,如果错过了最佳的防治时机,那么往往会给农业生产造成严重的损失。

因此为了实现精准预报虫情,提高现代农业虫害防控的效果,远程拍照式虫情测报灯的应用开始越来越受重视,并在各地开展虫情监测预警的过程中发挥了重要的作用。

x智能虫情测报系统就像是大田作物的“保姆”一样呵护着作物的生长健康。

远程拍照式虫情测报灯通过自动诱捕害虫,自动采集和传送虫情信息,定期发布虫情预报,有效指导了大田虫害防控工作,不仅监测预警效率大大提高,而且预报准确率也明显提升,为各地开展农业虫害防控,指导农业生产提供了可靠的区域性农业有害生物监测预警信息和技术信息服务。

从杀灭害虫到预防害虫,当前人们对农业虫害防治工作有了一个更为深入的认识,过去注重杀虫,不仅防治成本高,而且用药量大,对农业环境和农产品的污染程度也高,而现在注重防虫,不仅成本投入小了,而且效果也更好了,农业环境也变好了,十分符合现代生态农业发展的要求,因此这种先进的虫害防控理念逐年获得了人们的赞同和认可。

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害虫性诱智能测报系统的功能特点
昆虫性诱电子智能测报系统是一种仿生学的高科技产品,是用人工合成的具有性引诱作用的昆虫性信息素或类似化学物质的诱捕器、太阳能模板、记录仪等组成。

由于各种昆虫性信息素的成份与结构不同,其性质与作用也不同,仅对同种昆虫产生引诱作用,而对其它昆虫无影响。

因此,昆虫性诱电子智能测报系统具有很强的专一性。

目前,昆虫性诱电子智能测报系统一般都是利用合成的雌成虫性引诱成份来引诱雄成虫,从而杀死雄成虫,达到控害的目的。

托普TPSC6仪器监测预警,一是能够及时准确监测草地螟盛发及高峰期。

二是草地螟预测预报精准化的迫切需要。

由于诱捕到的是成虫,实际为害的是下一代幼虫,两者之间有一定的时间差距,可以远在经济损失之前监测到虫害的发生,并精确地确定为害的地点和范围,有助于制定正确的防治策略、选择适宜的防治措施和最佳的喷施农药时间。

三是由于草地螟雄虫被诱杀,雌虫交配率明显降低,从而抑制幼虫的发生。

四是害虫绿色防控、安全农产品和生态建设的迫切需要。

使用该技术不仅在目标害虫种群下降和农药使用次数减少的同时,降低农残,延缓害虫对农药抗性的产生。

同时保护了天敌,非目标害虫则因天敌密度的提高而得到了控制,从而间接防治次要害虫的发生。

生态环境因此得以显著改进,确保了生物的多样性。

达到农产品安全及生态建设要求。

托普云农害虫性诱智能测报系统采用按放性诱剂诱杀害虫的原理,集害虫诱捕、数据统计、数据传输为一体,实现了害虫的定向诱集、分类统计、实时报传、远程监测、虫害预警的自动化、智能化。

可通过更换诱芯,实现对不同害虫进行监测。

本系统具有性能稳定、操作简便、设置灵活等特点,可广泛应用于农业害虫、林业害虫、仓储害虫等各种害虫监测领域。

功能特点:
人机远程交互:
不受距离、地域限制。

即使远在他乡,只要能够上网就能够及时了解监测区内害虫发生状况。

测报多样:
配置3mm、5mm、8mm间距的网盘,用户可根据需要灵活、方便、快捷、自由的更换,满足果树害虫、农业害虫、仓储害虫、检验害虫等几百种常见害虫的测报。

统计精确:
虫口数量统计正确率90%以上。

能够相对准确的反应区域内害虫发生动态,为您进行病虫害预防提供科学依据。

信息反馈多样:
随诱随报、定时反馈。

可根据需要,对重点监测害虫,随诱随报,也可设定某一时间(可设定48个时段),将设定时间段内的害虫发生情况汇总后反馈。

安装使用方便:
野外使用随意确定安装地点,机身设计小巧,便于携带。

手机APP软件操作简单:
可在软件中设置地址信息、高压类型、诱芯种类、数据上报时间、工作时间等信息;
可通过时间周期查询虫情信息,并可以曲线、柱状、列表形式直观展示;
可在软件中查看 SIM卡工作状态、电量、诱芯及告警信息;
可在软件中直接切换到其他虫情设备查看虫情数据及工作状态,实现统一管理。

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