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區域自動氣象站:多普勒雷達資料表明,局地西南氣流的風速輻合是局地強降水產生的主要原因,云圖能很好地反映當前的天氣狀況和降水強弱,不斷有孤立的對流性云團發展東移經過連續性暴雨區,類似于列車效應
區域氣象站:控制整個棚內的氣溫和地溫。在設施大櫻桃生產中人們往往重視氣溫的調控,而忽視了地溫。應控制溫室內土壤溫度與氣溫變化相輔相成。土壤溫度管理標準可根據棚中白天溫度與夜間溫度之平均值加1 ℃為適宜的土壤溫度,在控制氣溫的同時,要密切關注地溫的變化。目前的溫控技術還無法達到適宜的地溫,因此還有待進一步的研究。
自動氣象站6要素:所有的外圍設備都是通過中斷請求來完成相關數據收發的,當集中器處于接收狀態時,一旦檢測到串口數據,就會讓系統硬件單元發出中斷請求,在中斷子程序中完成數據的接收,并且讓標志位重新置位,等待硬件再次發出中斷請求
六要素氣象站設備:集中器從主處理程序開始運行,為了提高系統處理相關事務進程的實時性,程序在運行過程中不需要等待子程序的運行,在主程序運行過程中通過判斷各個子程序的標志位來完成程序間的跳轉。
六要素自動微氣象站:測試表明,該系統在網絡穩定性、信號服務質量、數據采集的時效、系統功耗等方面均能滿足氣象數據采集的實際需要,可以實現對氣象數據的遠程實時監測。
六要素便攜式自動氣象站:以傳感器模塊和LoRa無線通信網絡為核心,實現設施農業區氣象數據大范圍的無線采集;利用覆蓋范圍更廣的LTE移動通信技術實現本地的氣象數據的遠程傳輸;氣象站遠程監測平臺采用B/S架構,可以實現氣象數據的查詢、存儲和數據分析等功能。
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