精准农业应用效果显著
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精准农业的首要目是根据田间因素的变化,精细准确地调整各项土壤和作物管理措施,最大限度地优化各项投入,以获取最高产量和最大经济效益,同时保护农业生态环境、保护土地等农业自然资源。精准农业系统是将地理信息系统(GIS)、全球定位系统(GPS)等技术和传感、毛细灌溉、化肥施用等监测、控制设备整合为一体的农业信息系统。理论上讲,精准农业系统具备精细级别的记录、存储农场土壤、农产品生长等数据的功能,同时还可在精细级别上控制农作物生长、化肥施用、化学试剂使用等变量。在其运行过程中,精确农业系统可以提供比传统农场更为精细粒度的农场数据,农业生产者可以据此做出基于经济、环境变量的更为优化的决策完成精细调节、控制,从而实现更高的农业产出和经济、环境。
目前主要的精准农业信息系统多由十个系统组成,包括全球定位系统、农田信息采集系统、农田遥感监测系统、农田地理信息系统、农业专家系统、智能化农机具系统、环境监测系统、系统集成、网络化管理系统和培训系统。3S技术是遥感技术(Remotesensing,RS)、地理信息系统(Geographyinformationsystems,GIS)和全球定位系统(Globalpositioningsystems,GPS)的统称,是目前在精准农业系统中应用较为成熟、广泛的组成部分。
精准农业系统的运行依赖已有的传感、数据采集、转化、分析和自动控制技术,一般需要运行自动化传感控制装臵、作物与环境数据采集与监测、数据转化与分析、基于可变环境决策、控制变量执行、产生执行结果六部分组成。
图10精准农业运行模式
采用3S技术调动大型农业机械,可以有效节省调度、运输成本提高效益。其中用于农田测量、定位信息采集和与智能化农业机械配套的差分校正全球卫星定位技术(DGPS,DifferentialGlobalPositioningSystem),作为农业空间信息管理的基础设施,一旦建立起来,不但可服务于“精准农业”,也可用于农村规划、土地测量、资源管理、环境监测、作业调度中的定位服务,其农业应用技术开发的前景广阔,预计在我国将会得到大范围推广。
精准农业中用到的技术种类繁多,不同技术的投入产出存在较大的不确定性,哥本哈根大学的研究表明,定道耕作(ControlledTrafficFarming)技术的投入产出效果较为明显,能以32.16每单位欧元的投入产生61.31~112.20欧元的增量收益。
不同技术投入的产出情况对比(单位:欧元)

德国也在农作物生产中成功地应用了3S技术,对土地精确定位,按肥力程度确定播种量和施肥量,可节省肥料10%,节约农药23%,依靠精量播种,每公顷可节省种子25公斤。
在中国,自然环境恶化、土地资源匮乏、农村劳动力短缺倒逼传统农业转型升级,信息化水平提升、耕地政策调整则为农业步入生产现代化、信息化创造了条件。精准农业作为农业信息化的重点课题已在国内开展应用研究与示范试点。国家将精准农业研究列入“863计划”并给予财政拨款支持多个精准农业创新示范区建设。1992年,北京顺义区首次应用GPS导航开展防治蚜虫试验示范;1997年,辽宁省利用GIS在辽河平原进行了农业生态管理研究;2003年,我国首台装备有全球定位系统等先进技术设备的智能化小麦联合收割机研制成功;2010年,河南、山东等地区开展精准农业示范应用。
根据上农信的推广案例数据,水稻田采用其精准农业生产技术之后,平均每亩可实现增收60元,其中减少生产管理成本5%(30元/亩),降低农药、化肥等生产资料投入5%(15元/亩),产量提高2%(15元/亩)。
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