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第六章精确农业技术体系


精细农业的思想体系 发达国家开始重视需要兼顾农业生产力、资源、环境问 题以及有效利用农业投入、节约成本、提高利润、提高农产PA专题 品市场竞争力的要求,为精细农业技术体系的形成准备了思 想基础。
思想体系的实践依据



,约每15m2面积为一采样小区,测得平 均单产为6.6t/hm2,图中不同颜色代表 不同单产,最高单产为8t/hm2,最低单 产为4t/hm2,小区单产差异达100%。 该小区原预计目标产量为75t/hm2,但 实际上只有69%的面积达到和超过了 预期目标。 造成这种差异的原因可能是:土质、 土壤耕作层深度、病虫害、杂草状况 不一致,土壤含水量不均匀,栽培技术 不当,以及施肥和病虫害、草害防治 不能按需实施定位调控等。 正是基于对农田小区内作物生长情况 和收获产量时间和空间差异的认识, 人们就提出“处方耕作”的思想。
技术之二:GIS——地理信息系统
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作为精确农业的核心组件:GIS将专家系统、 决策支持系统等组合起来,作为容器的作用。 GIS综合处理通过RS、GPS获得的环境及相关 数据和各种环境监测数据。
三、精确农业发展现状
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美国国家研究院1997年已建议将精确农业的研究与发 展纳入国家战略,欧洲各国也相继开始了精确农业的研 究与实践。日本政府还专门启动了“21世纪农业机械 紧急开发课题”的研究,也将精确农业的相关技术研究 列入计划”。 1995年美国开始在联合收割机上装备全球卫星定位系 统,通过电子传感器和卫星来定位,可以在一瞬间计算出 收成量,在整个收获季节可以连续地记录下单位土地面 积的产量及其它信息,如种子的湿度等。
第六章 精确农业及其技术体系
内容

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一、精确农业的含义 二、精确农业产生的背景 三、精确农业发展现状 四、精确农业的技术体系 五、我国精确农业的现状和发展方向
一、精确农业的含义

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PA(precision agriculture, 或 ,precision farming, 或 处 方 农 作,prescription farming,或英尺农作,farming-by-foot,或逐块区别管 理 ,site specific management, 或 称 变 量 投 入 技 术 ,variable rate technology) 精确农业是将遥感、地理信息系统、全球定位系统、计算机技术、 通讯和网络技术、自动化技术等高科技与地理学、农业、生态学、 植物生理学、土壤学等基础学科有机地结合,实现在农业生产全 过程中对农作物、土地、土壤从宏观到微观的实时监测,以实现 对农作物生长、发育状况、病虫害、水肥状况以及相应的环境状 况进行定期信息获取和动态分析,通过诊断和决策,制定实施计 划,并在GPS和GIS集成系统支持下进行田间作业的信息化现代农 业 具体含义:按照农业操作每一单元的具体条件,精细准确地调整各 项农业管理措施,在每一生产环节上最大限度地优化各项农业投入, 以获取最大经济效益和环境效益。
GPS的作用



PA专题 GPS应用于导航 1.船舶远洋导航和进港引水 2.飞机航路引导和进场降落 3.汽车自主导航 4.地面车辆跟踪和城市智能交通管理 5.个人旅游及野外探险 6.个人通讯终端(与手机,PDA,电子地图等集成一体) GPS应用于授时校频 1.电力,邮电,通讯等网络的时间同步 2.准确时间的授入 3.准确频率的授入 GPS应用于高精度测量 1.各种等级的大地测量,控制测量 2.道路和各种线路放样 3.水下地形测量 4.地壳形变测量,大坝和大型建筑物变形监测 5.GIS应用 6.工程机械(轮胎吊,推土机等)控制 7.精细农业
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技术之一:GPS——全球定位系统

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GPS(Global positioning system)是一种高精度、全天 候、全球性的无线电导航、定位、定时系统。 系统组成: 包括24颗地球卫星组成的空间部分,地面监控部分以 及和用户接收机3个主要部分组成。 两大系统: 目前已建成投入运行的全球卫星定位系统有美国国防 部建设的GPS系统和俄罗斯建设的GLONASS(Global avigation Satellite System)系统, 。
四、精确农业的技术体系
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技术之一:GPS——全球定位系统 技术之二:GIS——地理信息系统 技术之三:RS——遥感系统 技术之四:DSS——决策支持系统 技术之五:CDS——信息采集与处理技术 技术之六:智能化农业机械智能化(IAM) 技术之七:变率处理技术(VRT)
精确农业的优势
二、精确农业产生的背景

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随着农业机械化的实现及大功率拖拉机的使用,“石 油农业等传统作业方式给环境、土壤、水质及植物本 身造成了严重的危害,水源被污染,作物品质下降。 化肥的应用引起了水土流失、土壤板结和酸碱性失衡, 导致化肥与除草剂在土壤和地下水以及农产品中富集, 使环境受到污染,并带来全球性环境恶化、资源日益 短缺与生物多样性损失等诸多问题。 传统的农业生产管理方式,已不再适应当今社会发展 的要求。 要寻找一种新的农业模式
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美国海军核潜艇
配备GPS的士兵
GPS应用领域
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GPS导航的舰载飞弹
车辆导航管理
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对航空器的定位及导航
农业监控
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配备GPS的巡警
土地测量工程
生态研究给动物戴的GPS项圈
自助旅游

土壤采样、苗情监测、距离测量及采样点导航
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GPS在精确农业中的作用

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3、GreenStar — John Deere绿色之星系统 GreenStar是美国John Deree公司研制开发的支持精细农业技术体系的一 个农业管理系统。它能够“按需投入”实施农田作业,即在农田低产区避 免过多的投入,而在高产区满足作物需求,以提高经济效益和环境效益为 PA专题 目的管理好作物生产。GreenStar分四个部分,即精细农作、农机管理、计 划管理和农艺管理
二、精确农业产生的背景

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1、环境保护及节约能源要求 国际农业的发展经历了原始农业(游耕、游牧等)、 传统农业和现代农业3个主要发展阶段。 本世纪以来,石油农业的发展在取得成就的同时,带 来了严重的环境问题。对此,人们提出了一系列的替代 农业对策,如回归型农业、生态农业、有机农业、集约 农业、立体农业、持续型农业(持续农业、低投入农业)、 生态经济农业、综合农业、精久农业等农业发展模式。
PA专题 2、经济方面的问题 最近几年,西方一些国家的农业土地面积 开垦量不断增加,而农产品价格却逐年下降。 原因:产品质量下降所至。基于欧洲农业交易 市场的质量要求,农场经营者认为农产品质量 对毛利率的增加是非常重要的。 应用精确农业技术对作物的准确投入、精 确管理以及适时的检测可有效地提高产品的质 量,从而获得较高的交易价格
3、用于精确农业研究与应用的条件日臻完善 PA专题 GPS解密。GPS全球卫星定位系统最初用于军事、 飞机及轮船导航,20世纪70年代后期开始转向民用。 定位技术及设备价格下降。由于用于GPS的卫星 数量不断增加,定位技术及其设备租用价格大幅度下 降,在农业生产中使用已不成问题。随着技术的不断 进步,其价格还会下降。 信息技术及其它电子技术的成熟。技术个人信息 技术、互联网络技术、机载电子技术(执行元件的检测 技术、传感器、变量控制等)的飞速发展以及集成块存 储器存储能力、计算机数据处理能力的提高,均为精 确农业技术研究和应用创造了必要的条件。
1、 AFS(Advanced Farming System)— 凯斯先进农作系统 AFS是美国Case IH公司开发的一个支持精细农业技术的先进农业 管理系统。
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2、FieldStar—AGCO农田之星系统 Fieldstar是英国Massey Ferguson公司研制开发的支持精细农业技术体 系的一个农田信息管理系统。它利用先进的传感技术和GPS技术自动记 录产量和其他有关数据,自动控制和优化实施播种、施肥和喷药作业。 其最终目标是获取最大利润,改善对环境的影响。
精确农业的技术路线

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通过全球卫星定位系统(GPS)----确定农业作业者 或农业机械在田间的瞬时位置; 通过设置在田间不同位置的用途各异的传感器及监测 系统----随时随地采集田间数据(土质、性状、含 水率、肥力、杂草量、病虫害和分布状况等)---- 将这些数据输入地理信息系统(GIS)。 结合事先储存在GIS中定期输入的或持久性数据、专家 系统及其他决策支持系统,对信息进行加工处理,瞬 间做出适当的农业作业决策----再通过农业作业 者或农业机械携带的计算机控制系统,自动控制其变 量执行设备或元器件,实现对作物或目标区的变量投 入和变量操作
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(一)合理施用化肥,降低生产成本,减少环境污染 精确农业采用因土、因作物、因时全面平衡施肥,,因此有明显 的经济和环境效益。 (二)减少和节约水资源 目前传统农业因大水漫灌和沟渠渗漏对灌溉水的利用率只有 40%左右,精确农业可由作物动态监控技术定时定量供给水分,可通 过滴灌微灌等一系列新型灌溉技术,使水的消耗量减少到最低程度, 并能获取尽可能高的产量。 (三)节本增效,省工省时,优质高产。 精确农业采用精确播种,精确收获技术,并将精确种子工程与精 确播种技术有机地结合起来,使农业低耗、优质、高效成为现实。 在一般情况下,精确播种比传统播种增产18%~30%,省工2~3个。 (四)使农作物的物质营养得到合理利用,保证了农产品的产质量
三、精确农业发展现状
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美国乔治华盛顿大学2000年曾发布了一份关于新兴科 技的预测报告。报告中举出了在未来十年改变人类生 活的十大高新技术,其中包括精确农业。 20世纪80年代末美国提出精确农业的概念,90年代初进 入生产实际应用。这种农业生产模式就迅速在美国、 英国、法国、德国、加拿大、日本、荷兰、以色列等 国掀起研究和实施推广的浪潮
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