农业物联网让农业变得更智慧

一、我国是一个农业大国,解决温饱显然已经不符合现代农业发展的根本要求。如何优化现代农业的发展,推动农业经济供给侧结构性改革,使得我国农业变得更智慧成为当下发展农村经济的首要任务,而这离不开“互联网+”背景下,农业物联网技术的发展与进步。


二、农业物联网发展现状
    农业物联网是物联网技术在农业生产、经营、管理和服务中的具体应用,物联网的优势是实现资源优化配置,让农资、农户、市场需求和农业技术专家间的信息互通,从减少种植成本、提高产出量和按需生产三个环节在满足市场需求的前提下实现农民增收的目的。
    农业物联网在国外发展较早,运用相对成熟,我国目前处于试验阶段。在大田种植方面,国外有研究利用无线传感器网络技术、GPS定位技术、太阳能供电技术等开发出一款农田环境信息监测系统,该系统可将环境和土壤传感器采集到的环境参数、土壤信息、图像信息和方位信息通过无线网络传输到服务器,经存储和分析后反映给生产者,有助于生产者实时控制作物生长环境,提高了农业生产的管理水平。我国研究者开发出一款棉花智能化微灌溉系统,该系统可根据实测的田间旱情、气象参数等,自动诊断是否灌溉,并利用需水量确定需灌水量及时间,结合管网的轮灌配水制度智能做出灌溉决策,还具有智能查询需肥功能;该系统与国外同类产品相比成本降低44.8%,比传统灌溉方式水利用率提高了22.6%。
    在畜禽养殖方面,给每个动物安装上无线传感器,可智能定位和采集动物健康信息,有效提高动物饲养管理水平。白红武等利用网络化的信息管理系统,优化和创新了蛋鸡的饲养模式,该系统包括人员服务、人事档案管理、饲料与蛋鸡管理、鸡病与鸡蛋查询等模块,以全程管理为指导思想,实现从生产到餐桌的追溯功能,消费者可以从鸡蛋的编码上查询出鸡蛋生产厂家、时间、生产环境和所产蛋鸡的健康信息等。
三、农业物联网发展关键技术
    农业物联网由感知层、传输层和处理层构成。感知层的传感器技术、条码技术、全球定位等技术采集的数据信息通过传输层的有线、无线传感器网络技术和移动通信技术传输到处理层的农业预测、诊断、控制、决策以及预警等智能化模块。
(一)农业物联网感知技术
    感知层主要包括各类传感器及节点技术、全球定位系统技术和条形码技术等,实现对土壤水分、环境温湿度、家禽水产健康状况等信息的采集功能,是农业物联网的关键技术。目前,光温水气热等环境传感器应用相对成熟,土壤传感器是研究的热点,通过电磁波反射或吸收能量水平的大小可判断土壤结构,根据离子选择性膜电极与被测离子溶液间的点位输出可测定土壤里的特定离子。利用光学和电磁学原理制成的动植物生命信息传感器也是研究的热点和难点之一。
(二)农业物联网传输技术
    当前,我国农业物联网中的传输技术主要为无线和有线传感网络技术以及移动通信技术。其中,无线传感网络技术的应用最为普遍,国外无线传感器网络应用已经到了实践阶段,荷兰的一个农业物联网项目将无线传感器网络技术应用到马铃薯生长环境的监测中,生产者可根据监测结果控制疫病,从而实现防患于未然。我国农业物联网的信息传输技术处于试验阶段,有学者构建葡萄园无线传感网络监控系统,该系统可对葡萄园种植环境进行实时监测,园区布置的传感器节点可采集土壤与空气的温湿度、CO2的浓度以及光照强度等参数。
(三)农业物联网处理技术
    农业物联网处理层的技术包括云计算、云服务和模块决策,这个层面是将采集的数据信息转化为实际的操作,利用控制模型和策略对相关农业设施进行智能控制,比如打开水龙头、关闭灯光、自动施肥等。智能决策是预先把经验和专家知识输入模块,通过推理模拟思维,为农业生产提供技术参考,比如对农田肥力、灌溉、病虫防治、动物饲料配方和园艺设施等方面提供技术支持。智能预警是以数学模型为手段,对实际不正常状态进行报警,给出危害提醒。
四、农业物联网让农业变得更智慧
    当前,农业物联网技术的应用使农业生产变得更智慧。近年来,国家和地方高度重视农业物联网的发展,分别在北京、天津以及安徽等地建立了部分农业物联网示范基地,为农业现代化发展树立了标杆。
    北京市以农业生产周期前后的全产业链条思想为指导,依托传感器技术、无线通信技术、生物技术以及自动化控制技术等。在响应北京市政府“菜篮子”工程的要求下,建立了设施农业物联网应用模式,该模式以设施农业感知环境为基础,搭建了低成本自主知识产权传输网络,建设农业物联网云服务平台、智能决策服务和反馈控制系统,能够远程预警、诊断以及决策病虫害,还能够推动水、肥料、药品以及设施农产品的智能化控制,最终实现从田间到餐桌的监管与追溯功能。
    天津市农业物联网区试工程是互联网技术的集成和创新,充分利用传感器、二维码等物联网技术,建立蔬菜、水产品和畜产品等农产品质量安全追溯系统,实现农产品全程供应链的关键信息控制和溯源功能,使消费者透明、放心消费,有效保障了食品安全。
    安徽利用物联网技术,实现了农作物土壤养分、苗情和病情情况的实时监测,可准确感知病虫害,做到及时反馈。蒙城和定远安装的苗情监测系统,可及时采集小麦生长参数,为抗旱保苗提供了决策支持。合肥庐阳区的大棚蔬菜监测系统,实现了大棚内湿度、土壤肥力等数据的采集,有利于种植管理,同时消费者也可追溯此基地的蔬菜种植情况。
    总而言之,以物联网为核心的低成本、智能化的农业科技是推动农业智慧化的有力武器。在国家政策的大力支持下,我国农业物联网技术创新和市场化应用正在稳步推进,我国农业物联网技术在大田种植、畜禽养殖等方面快速发展。虽然农业物联网发展取得良好成效,但离大规模应用依然有一段距离。
    核心设备的技术不足,政策扶植力度不够,农民认可程度不高等都成为制约其发展的重要障碍。但是我么有理由相信,随着物联网技术的不断发展,未来农业物联网的普及度会越来越高,积极推动现代化农业的“智慧”化。

正文分享至 新浪微博 腾讯微博
返回顶部