对单台农机作业技术的研究逐渐趋向成熟,鲜有看到对多台农机联合作业通信技术的研究报道。多台农机作业过程中通过车载传感器不断地采集大量不同种类的数据(图像、视频等),5G能否满足这些数据对带宽、时延、速率等传输要求以实现机群协同作业是值得研究的科学问题。本文经过细致梳理国内外研究现状与动态分析,提出无线通信技术支撑多机协同作业是智慧农场的关键技术特征;当前4G、5G在农场中的覆盖范围与信号强度是否支撑多机协同作业值得研究。本文选取河南新乡国家级某农业科技园区作为实验基地,通过设计实验,测试参考信号接收功率和信号与干扰加噪声比指标,采用车载仪器与手持仪表对4G、5G信号覆盖范围与强度进行实际测量,并将测量数据绘图进行可视化展示与分析,为智慧农场多机协同作业如何采用4G、5G混合组网提供科学依据与指导。 The research on the operation technology of a single agricultural machine gradually tends to be mature, and few research reports on the communication technology of joint operation of multiple agricultural machines are seen. During the operation of multiple agricultural machines, a large number of different types of data (images, videos, etc.) are continuously collected by on-board sensors. Whether 5G can meet the transmission requirements of these data on bandwidth, time delay, speed, etc. to realize the cooperative operation of machine groups is a scientific problem worth studying. After carefully combing the research status and dynamic analysis at home and abroad, it is proposed that wireless communication technology supporting multi machine coopera-tive operation is the key technical feature of the smart farm; It is worth studying whether the cov-erage and signal strength of 4G and 5G in the farm support multi machine cooperative operation. In this paper, a national agricultural science and technology farm in Xinxiang, Henan province is se-lected as the experimental base. Through the design of experiments, the received power of refer-ence signals and the ratio of signal to interference and noise are tested. The coverage and intensity of 4G and 5G signals are measured by on-board instruments and hand-held instruments, and the measured data are plotted for visual display and analysis, so as to provide a scientific basis and guidance on how to use 4G and 5G hybrid networking.
对单台农机作业技术的研究逐渐趋向成熟,鲜有看到对多台农机联合作业通信技术的研究报道。多台农机作业过程中通过车载传感器不断地采集大量不同种类的数据(图像、视频等),5G能否满足这些数据对带宽、时延、速率等传输要求以实现机群协同作业是值得研究的科学问题。本文经过细致梳理国内外研究现状与动态分析,提出无线通信技术支撑多机协同作业是智慧农场的关键技术特征;当前4G、5G在农场中的覆盖范围与信号强度是否支撑多机协同作业值得研究。本文选取河南新乡国家级某农业科技园区作为实验基地,通过设计实验,测试参考信号接收功率和信号与干扰加噪声比指标,采用车载仪器与手持仪表对4G、5G信号覆盖范围与强度进行实际测量,并将测量数据绘图进行可视化展示与分析,为智慧农场多机协同作业如何采用4G、5G混合组网提供科学依据与指导。
智慧农业,多机协同,无线信号链路质量,无线宽带组网
Yong Li1, Lei Xi1, Wenlong Wang1, Lei Shi1, Yinchao Che1, Xinming Ma1*, Chao Li2
1College of Information and Management Science, Henan Agricultural University, Zhengzhou Henan
2CICT Mobile Communication Technology Co., Ltd., Wuhan Hubei
Received: Sep. 26th, 2022; accepted: Oct. 15th, 2022; published: Oct. 27th, 2022
The research on the operation technology of a single agricultural machine gradually tends to be mature, and few research reports on the communication technology of joint operation of multiple agricultural machines are seen. During the operation of multiple agricultural machines, a large number of different types of data (images, videos, etc.) are continuously collected by on-board sensors. Whether 5G can meet the transmission requirements of these data on bandwidth, time delay, speed, etc. to realize the cooperative operation of machine groups is a scientific problem worth studying. After carefully combing the research status and dynamic analysis at home and abroad, it is proposed that wireless communication technology supporting multi machine cooperative operation is the key technical feature of the smart farm; It is worth studying whether the coverage and signal strength of 4G and 5G in the farm support multi machine cooperative operation. In this paper, a national agricultural science and technology farm in Xinxiang, Henan province is selected as the experimental base. Through the design of experiments, the received power of reference signals and the ratio of signal to interference and noise are tested. The coverage and intensity of 4G and 5G signals are measured by on-board instruments and hand-held instruments, and the measured data are plotted for visual display and analysis, so as to provide a scientific basis and guidance on how to use 4G and 5G hybrid networking.
Keywords:Smart Agriculture, Multi Machine Collaboration, Wireless Signal Strength, Wireless Broadband Networking
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随着工业信息化与城镇化的持续推进,我国从事传统农业生产的劳动力逐渐减少,农业劳动力的老龄化与短缺问题逐渐突显,成为制约农业发展的重要因素。未来谁来种地,用什么设备种地是我国亟需解决的问题,农机作业是重复而繁重的作业,作业环境相对封闭,为无人驾驶农机落地提供了天然的条件。随着国家政策对智慧农业、无人农场的需求倾斜,国内对无人驾驶的需求不断增大,各地都在对无人示范农场、智慧农业进行搭建,以尝试和打通无人化农业的进程。发展以“机器替换人”进行农业生产为主要特征的现代化智慧农业的需求日趋增加 [
车载通信(Vehicular Communication, VC)吸引着各国学者与工程师的眼球。车载通信是由各类不同的通信协议组成,目前各国尚无统一的标准,主流的是以美国为代表的专用短距离通信(Dedicated Short Range Communication, DSRC)技术标准。早在1992年,美国材料试验协会(ASTM)就已经开始针对车载通信制定DSRC技术草案 [
综上,由国内外研究现状及发展动态文献梳理可知,国内外应用于农机群体作业的无线网络通信技术标准尚未统一,已有研究较少涉及农机群体作业的无线网络通信技术及数据传输方法 [
本研究农机群体作业的无线网络通信技术及数据传输方法,首先需要明确农场环境无线通信已有硬件条件是否满足农机作业要求。针对农场位置、占地面积、农作物植株高度、密集程度、绿化树木分布、树木高度、农场附近4G、5G基站位置、高度设计无线测试实验,模型农机移动速度,测试参考信号接收功率(Reference Signal Receiving Power, RSRP)、平均信号与干扰加噪声比(Signal to Interference plus Noise Ratio, SINR),原阳试验基地通信环境测试条件如下:
1) 测试时间:2022年3月19号,9:30~11:50,天气多云,轻微风;
2) 测试终端:华为p40 (11.0.0.990SP11)、自主研发的酷测软件(DT_Cool Test 3.0);
3) 测试配速:步行测试平均配速8 km/h,乘车测试平均车速30 km/h;
测试结果如图1~4所示:
图1. 4G参考信号接收功率
图2. 4G信号与干扰加噪声比
图3. 5G参考信号接收功率
图4. 5G信号与干扰加噪声比
RSRP与SINR是无线信号覆盖的两个最基本指标;RSRP是4G网络中可以代表无线信号强度的关键参数以及物理层测量需求之一,是在某个符号内承载参考信号的所有资源粒子上接收到的信号功率的平均值;SINR是指接收到的有用信号的强度与接收到的干扰信号(噪声和干扰)的强度的比值,亦称为“信噪比”。通过图1~4可知,农场4G信号整体覆盖率约95.82%,4G平均RSRP −85 dbm左右,平均SINR 7 db左右。现场测试5G基站距离农场约5千米(Km),农场5G整体覆盖率约35.77%,5G平均RSRP −104 dbm左右,平均SINR −0.94 db左右。
图1~4测试数据表明很有必要研究并设计适配农场的多模态网络与通信模型。针对农场无线信号覆盖环境,采用4G、5G混合的多模态网络结构,农机传感器采集到的数据通过4G、5G传输到基站侧,在基站侧进行汇聚,汇聚后的数据经过运营商公网传输到云端进行处理,经过云端分析之后沿原路反馈给农机设备,农机设备根据指令执行对应操作。
小麦、玉米轮作多机协同作业在速度方面,轮式农机行驶及作业过程中平均运行速度低于30 km/h,在旋耕、犁地等作业过程中速度低于20 km/h,一般轮式农机属于中低速运行;在时延方面,轮式农机在中低速行驶场景下对时延要求不太严格,日常公网通信环境下,业务要求大数据包时延在17 ms之内,小数据包时延在15 ms之内,可以满足轮式农机作业需求;喷撒农药、授粉育种用途的无人机飞行速度高于30 km/h,属于中高速飞行环境;针对喷撒农药、授粉育种用途的无人机对时延的要求更严格,日常公网通信环境下,业务要求大数据包时延在17 ms之内,小数据包时延在15 ms之内,因此现有公网通信技术难以满足无人机作业要求,根据无人机作业路径,一方面,需要对现有公网5G基站的天线角度进行调整,增加无人机作业路径所在区域的信号强度;另一方面,增加5G基站部署数量,扩大5G信号覆盖范围。
农场4G信号整体覆盖率约95.82%,4G平均参考信号接收功率(Reference Signal Receiving Power, RSRP) −85 dbm左右,平均信号与干扰加噪声比(Signal to Interference plus Noise Ratio, SINR) 7 db左右。因此,针对实时性要求较低的中低速轮式农机可以采用4G通信模式;由于WLAN中的WIFI-6具有成本低、大带宽、速率快、非授权频段、自组织以及与其他网络共存等优点,针对田间地头固定式图像、视频传感器可以采用WIFI-6进行网站部署,实现多传感器采集到的图像、视频传输到中心节点,中心节点通过运营商宽带传输到云端。
通过实验设计现场测试5G单个基站距离农场约5 Km位置,农场5G整体覆盖率约35.77%,5G平均RSRP为−104 dbm左右,平均SINR为−0.94 db左右。针对农场4G、5G无线信号覆盖情况,应采用4G、5G及WLAN中的WIFI-6混合的多模态网络结构。农机车载传感器采集到的数据通过4G传输到网络边缘侧;无人机通过5G覆盖区域传输到网络边缘侧;田间地头固定式图像、视频传感器通过WIFI-6传输到网络边缘侧,在网络边缘侧进行数据汇聚,汇聚后的数据经过运营商公网传输到云端进行处理,经过云端分析之后沿原路反馈给农机设备,农机设备根据指令执行对应操作,实现多机协同作业与多种传感器所需的通信支撑。
国家自然科学基金(61501373、61871322)、河南省科技攻关项目(222102110234)、大学生创新创业项目(2022-XGDC-10)。
李 勇,席 磊,王雯龙,时 雷,车银超,马新明,李 超. 5G在城郊智慧农场多机协同作业中的组网研究Research on 5G Networking in Multi Machine Cooperative Operation of Suburban Smart Farm[J]. 无线通信, 2022, 12(05): 35-41. https://doi.org/10.12677/HJWC.2022.125005