GPSの農業への応用

Increasing yield and improving efficiency in agricultural production are the fundamental goals. To achieve the goal of increasing yield and efficiency, in addition to technical measures such as timely planting of high-yield crops and strengthening field management, clarification of soil properties, inspection of crop yield, distribution, rational fertilization, and planting and spraying of pesticides are also important management techniques in agricultural production. In particular, as modern agricultural production is moving toward large-scale agriculture and mechanization, a large number of aircraft broadcast and sprays are used. In order to reduce investment costs, it is also very important to guide aircraft operations to accurately deliver. Using GPSテクノロジー, combined with remote sensing technology (RS) and geographic information system (GIS), it can monitor crop yield distribution, soil composition and property distribution, and achieve reasonable fertilization, sowing and spraying of pesticides, saving costs, reducing costs, and increasing The purpose of productivity improvement. Using differential GPS technology can do:

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1.1土壌養分分布の調査  

播種する前に、農地での操作に適したサンプリング車両を使用して、特定の要件に従って農地の土壌サンプルを収集できます。 車両にはGPS受信機とコンピューターが装備されており、コンピューターには地理情報システムソフトウェアが装備されています。 サンプルを収集するとき、GPSレシーバーはサンプル収集ポイントの位置を正確に決定し、それをコンピューターに入力します。 コンピュータは、地理情報システムに従ってサンプリングポイントを調整し、土壌サンプルの場所のマップを描画します。

1.2 Monitoring crop yield

  コンバインのコンピューター、出力モニター、GPSレシーバーを構成して、作物出力監視システムを形成します。 作物ごとに異なるモニターが必要です。 たとえば、トウモロコシの収穫量を監視するモニター。 トウモロコシが収穫されると、モニターはトウモロコシの穂木数と収量を記録します。 同時に、GPSレシーバーはトウモロコシの収穫場所を記録し、最終的にコンピューターを介して各土地の収量に関する画像を描画します。 生産分布図。 土壌養分含有量マップを使用した包括的な分析により、作物の収量に影響を与える関連要因を特定し、特定のフィールド施肥やその他の管理タスクを実行することができます。

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1.3 Reasonable fertilization, precision agricultural management 

農地の土壌養分含有量の分布図に従って、GPS受信機を備えた「管理されたアプリケーション」の噴霧器が設定されます。 GPSの制御下で、土壌の栄養素含有量の分布マップに従って、フィールド内のさまざまなポイントを正確に施肥し、肥料を適用できます。種類と量は、栄養素含有量の分布マップに従ってコンピューターによって制御されます。 作物の成長期の管理では、GPSと組み合わせたリモートセンシング画像の使用により、作物の色の変化を描くことができます。 GPSポジショニングを使用して、分析のために特定の数の土壌と作物のサンプルを収集すると、作物の成長のさまざまな期間における土壌含有量の一連の分布図を描くことができます。 このようにして、作物の成長を正確に管理することができます。 植え付け、施肥、除草に飛行機を使用するのは費用がかかります。 ルートを適切に配置し、航空機を正確に誘導することで、航空機の運用コストを大幅に節約できます。 外国の報告によると、航空機を正確にナビゲートするためにディファレンシャルGPSを使用すると、投資が50%削減されると推定されています。 特定のアプリケーションでは、GPSディファレンシャルポジショニングテクノロジーを使用すると、肥料と除草剤を散布するときの水平方向の重なりを減らし、肥料と除草剤の量を節約し、作物の成長に影響を与える過剰な量を回避できます。 また、ターンオーバーラップを減らし、無駄を省き、リソースを節約できます。 夜のスプレーの場合、それはより多くの利点があります。 夜間の蒸発・ドリフトロスが少なく、夜間に植物の気孔が開くため、除草剤や肥料の吸収が容易になり、除草・施肥の効率が向上します。 正確なナビゲーションのために差動GPSに依存し、夜間散布や野外作業のために農業機械を誘導することで、多くの農薬や肥料を節約できます。 農業分野でのGPS技術の適用は、大面積の植栽だけでなく、小規模な農地、特に小さな自動化装置を使用し、差動GPSナビゲーション装置、電子監視を使用して、小規模の農地にも適用されますと制御回路、そしてそれはに適応することができます科学的農業のニーズは正確に管理されています。 この種の投資は少なく、設置は便利で、操作は柔軟です。  

 つまり、GPS技術は農業分野で重要な役割を果たすでしょう。 わが国でも、農業応用研究や関連機器の開発を積極的に行う必要があります。 特にグレートプレーンズでは、大規模な機械化生産を利用する地域では、農地の運用と管理におけるGPS技術の適用に注意を払う必要があります。 イナゴ防除と小麦さび病防除におけるGPSの応用

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測位機能の応用  

GPSおよびGISの2つの高度なテクノロジーを調査作業に包括的に適用することにより、イナゴの発生しやすい地域と小麦さび病の正確な位置、地形、地形を正確に描写し、航空機および手動制御中に正確な農薬散布を行うことが期待されます。 、効率的な予防と管理、および環境汚染の削減。 科学的根拠。これにより、イナゴの航空機制御やその他のタスクは、人工地上信号に依存する歴史を完全に取り除くことができます。 イナゴは移動害虫であるため、移動経路については、リアルタイムのGPS位置復帰機能は、移動経路と科学的総合制御を決定するためのタイムリーで正確なデータを提供できます。

面積測定機能の応用  

GPSとGISの組み合わせにより、バッタの災害地域または小麦さび病の地域を正確に測定でき、合理的な散布の科学的根拠を提供し、災害評価と害虫駆除予測の科学的管理に重要な役割を果たします。


投稿時間:2020年9月25日