李玉淋
山西水利職業技術學院,山西 運城 044000
互聯網技術逐漸應用到人們日常生活中以及各個行業的發展中。同時,隨著智能傳感器不斷成熟,現已將其應用到各個方面,主要是將各個檢測數據利用網絡傳輸到上位機軟件中,分析數據的準確性?;贑#語言設計的智能農業主要是指硬件和軟件之間網絡的互通互聯的一種技術形式。
基于C#設計的智能農業主要是由物聯網結構擴展而來,從技術的角度可以將其分為感知層、網絡傳輸層和應用層等方面。
1.2.1 感知層
感知層由各類傳感器和網關所組成。C#需要設計的物聯網架構成位于物聯網架構體系的底部,主要起到對物體的識別以及各項數據和信息的采集。
1.2.2 網絡傳輸層
網絡傳輸層在物聯網的C#設計中起到非常關鍵的作用,網絡傳輸在架構體系中與應用層、感知層相互連接,主要發揮到數據傳輸的功能,通過硬件設備和網絡,進行數據和信息轉換和傳輸[1]。
1.2.3 應用層
應用層是C#設計的重點,需要將感知層經由網絡傳輸層獲取的信息進行處理和分析。同時,利用移動設備,實現人機交流的模式,保證人們在處理事務的便利性。
溫度傳感器系統是基于C#的物聯網智能農業監控系統的一個關鍵,主要起到的功能有:①連接傳感器和數據發射器;②起到支撐以及固定溫度測量裝置和固定數據發射器的作用。溫度傳感器系統在設計時,需要針對不同行業選用不同類型的傳感器,一般是利用桿狀溫度傳感器對農業種植區域實際溫度進行測量,并且需要將信號發射器固定在溫度傳感器的上方,再利用GPRS傳輸技術和4G移動網絡技術服務平臺傳輸測量數據,這樣可以為農業種植運作的穩定性提供基礎性的保證。
含氧量監測系統與其他系統有很大不同,需要在系統內部設置一個接收器,用戶可以直接向系統發送執行命令,進行打氧和關閉[2]。同時,含氧量監測系統可以與手機設備有效結合,可以將農業種植區域氧量的實際情況和數據直接發送到服務平臺,有助于相關工作人員展開后續工作。在含氧量監測系統設計時要加強對相關設備的控制,可以為農業管理提供便利的條件,避免意外情況的發生。
本文以農業為例,主要就測試土壤環境溫濕度、設定溫濕度報警范圍,及當溫濕度超過范圍時做出提示的基本方法進行分析。試驗所用軟件為visualstudio2010及以上版本,硬件為4G路由器、網關、協調器、串口線、溫濕度傳感器等,見表1。

表1 實時土壤溫濕度實驗設計相關數據
本文基于C#設計的智能農業監控系統,通過軟硬件結合,從溫度傳感系統、含氧量監測系統、光照監測系統等方面,分析了所設計智能農業系統的方便與可靠性,對充分確保農業生產的穩定性,提升其生產效率,保證良好的經濟效益,促進農業行業發展的進程有重要意義。