基于北斗卫星的精准农业发展

来源 :吉林蔬菜 | 被引量 : 0次 | 上传用户:tuniao1
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
  摘 要:随着社会的发展,北斗卫星的作用已经深入了我们的日常生活之中,但是随着房地产的盛行,国家耕种土地也在不断减少,目前我国已经明确规定中国耕地必须守住18亿亩的红线。当前我国农业正在向着精准化的方向进行发展。由北斗卫星给自动化机械提供精准的农田信息,使机器精准灌溉农田等,都能够给农产节约成本并且提高种植生产效率。本文介绍了精准农业在我国施行的必要性,并有针对性的提出了推广精准农业的方式方法,以有效将该技术应用到生产生活中,提高农业生产效率。
  关键词:北斗卫星应用;精准农业;精准灌溉
  1 设计背景及意义
   “十四五”时期是我国全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标之后,乘势而上开启全面建设社会主义现代化国家新征程。生态文明开创新局面。国土空间开发保护格局得到优化,绿色生产方式和生活方式全面形成,资源能源利用效率不断提高,主要污染物排放总量持續减少,生态环境日益改善,生态安全屏障更加稳固。
   在如今的生活中,我们大家都离不开导航或是其他高科技系统的帮助。美国的GPS技术在我国已经被北斗导航系统所替代,在农业上,我国也必将有着更加重大的突破,在如今看来突破点还在北斗卫星系统上。在现在的国家建设要求中,明确的提出了我国资源利用率必须提高的方针之下,我国可以向着资源利用的良性方向上进行努力。
  2 发展前景
   中国是一个农业大国,人口多、耕地少、水资源紧缺、水旱灾害频繁,特殊的气候、地理等自然条件以及社会条件决定了中国农业必须走上精准农业的发展道路。早在五千多年前我们的祖先便学会了农耕技术,之后成为举世闻名的农业大国立足于世界。
   在上个世纪末,美国就掌握了精准灌溉技术,而到现在,能掌握该技术的国家在世界也占比不到2%。目前美国20%的耕地、80%的大农场已经实行精准灌溉模式。我国起步较晚于世界其他国家,但是也开始着手实施精准灌溉工程,目前我国对数字化农业模式的认识尚处于启蒙阶段,有一些科研院所已经开始进行各个方面的研究开发工作,但是数字化农业整体水平只有先进国家上世纪世纪80代末的水平。发达国家中,以色列地处中东,超过60%的国土面积为沙漠与旱地,是世界上淡水资源最稀缺的国家之一。以色列已形成了完整的节水农业体系,这是因为国情导致的。在以色列,凡有人居住的地方就有绿色存在,有绿色的地方就有精准灌溉的技术滴灌存在。除此之外,在英国、德国、荷兰、法国、加拿大、澳大利亚、巴西等国家都有开展精准农业研究和应用的报道。日本、韩国等国家近年来已加快开展精准农业的研究工作,并得到政府部门和相关企业的支持。
   因此,我国在精准农业技术上去发展是势在必行的,它在如今的世界格局中代表了一个国家基础建设的发达程度,也是本世纪未来农业发展的趋势和方向。它的发展必会给我国农产业升级、发展带来巨大的推动力。
  3 基于北斗+计划的精准农业技术的可行性
   在前文提到过我国自主研发北斗卫星已经在导航上取得了重大了进展。北斗+计划就是“北斗数据应用+各个传统行业”,但这并不是简单的两者相加,而是利用卫星导航技术、大数据融合处理技术、信息通信技术以及互联网物联网平台,让北斗数据应用与传统行业进行深度融合,创造新的发展生态。
   北斗计划看似与精准农业有一定的距离,但是其实就在统一领域。根据北斗卫星的作用,我们可以做出很多传统农业无法做出的事情。例如靠着北斗卫星的导航系统执行自动灌溉系统、农田信息采集系统等。总之北斗卫星能够给精准农业带来很多意想不到的帮助农民们的系统。
   基于上述,北斗+精准农业技术可以带来以下的优势。
  3.1 实现劳动力的减少
   该技术减少劳动力的投入。在如今社会的发展中,已经在很多方面通过北斗卫星控制实现了无人驾驶技术,这项技术可以运用在缺少劳动的农村。由于如今大型机械化的农具出现,老年人接收能力较差,如若能用自动无人驾驶的机器帮助农村的老人便可以增加劳动力,也可以减少年轻劳动力投入,让更多年轻人能够安心到城中工作。
  3.2 提高农业生产效率
   该技术可以提高农业生产效率。在全天候的农业工作中,有北斗卫星的加入可以更有效获取农田的信息,以至于能够准确判断农田应该使用的情况,做到让农作物在最好的时间得到最好的资源,让农民们收成更好。
  3.3 节省水资源
   最后该技术还可以实现减少水资源浪费的作用,在上述美国与以色列的精准灌溉技术中,我国可以从中提取经验,我国农业生产结合北斗卫星的导航技术肯定也可以实现精准灌溉,从而做到水资源的节省。
  综上北斗+精准农业是可以实现的技术。
  4 北斗+精准农业技术在现代农业发展中的重大作用
   党的十九大报告中提出实施农村振兴战略,而精准农业是保障该计划的基础性产业,构建精准农业生产体系与经营体系是精准农业的基本任务。北斗+精准农业则是通过结合北斗卫星系统实现农业精准灌溉与精细作业。
  4.1 精准农业可以提升生产效率
   在现代农业中,精准农业可以提升生产效率。在农村中,我国可以改变传统的生产模式,使用机械来代替人力,从而达到提升生产效率的目的。通过利用北斗卫星信息技术获取农田信息和机械化来提高生产效率,从而提高农民的农作物质量与农民的收入。
  4.2 精准农业可以优化农产业结构
   精准农业可以优化农产业结构。在从前,人们都是依靠人为劳动力提供农业的生产作业,但是实施精准农业后,可以实现过呢个好的现代农业规模化生产,让农民们可以给国家和人民提供更好质量的产品。精准农业中的农产业更新是我国农业发展的趋势,而农业规模化生产的目的就是实现该目标,推动精准农业稳定发展。
  4.3 精准农业可以提高我国人民的生活质量    目前,我国农村经济发展是较为缓慢的,利用北斗+精准农业技术能更好的释放农村年轻劳动力,使更多年轻劳动涌入城市,促进城市的发展,提高国民收益。也可以让农村留守老人与儿童有机会获得更好的经济收入,促进农村经济发展,使得我国人民生活质量不断稳定的提高。
  5 精准农业的发展现状
   我国一直以来都很重视农业发展,但是我国精准农业开展时间并不长,而且很多农民还是不能够接受新鲜事物,还以传统的农业思维和劳动力工作去完成农业工作,这样的现实使我国的精准农业发展推广工作遇到阻碍。
  5.1 精准农业还未到达成熟阶段
   當前我国精准农业发展尚未到达成熟阶段,还需要发展北斗卫星与农业信息技术、精准灌溉还有监测技术等技术的有效结合,来用于提升我国农村基础设施的建设。自动化设备也要得到及时更新,需要不断完善,目前我国在农业自动化方面使缺少人才得,笔者个人认为在大学中可以做出推广,培养更多专业人才,让自动化设备业紧跟时代得发展,让我们大学生也能为精准农业的发展也献出自己的一份微薄之力。
  5.2 精准农业的设备不被广大农民接受
   目前,我国农业机器自动化水平在不断提高,但是农民普遍都不接受自动化机器,一方面因为其运行费用与购买费用会造成农民的经济负担,使农民的种植经济收益变低,甚至造成亏损;另一方面,在农村劳动目前普遍为留守老人与儿童,他们并不靠着大量的种植收益生活,而是靠着传统思想的自给自足的方式生活着。综上两点导致我国农产业结构无法实现规模化,进而没办法实现大型农业机械开展作业。如利用北斗卫星与信息技术为自动化机械提供农田数据、灌溉数据和比较好的收成时间数据,让机械使用变得更为简便,还能够带来更多收益,农民对新技术的接受度应该会相应提高,从而提高我国农村经济发展速度。
  6 精准农业应该被推广让更多人民知晓
   在当下,精准农业的发展除了专业人员与部分领导了解其对于国家的重大意义,对于大多数人来说甚至都不知道有这么一项技术在其中。大多数只知道北斗卫星的导航技术兴起,但并未想过将北斗卫星的其他技术与农业相结合来造福大众。我国当前应该改变精准农业的推广模式。
  6.1 政府做好引导作用
   各地方政府在我国精准农业的发展中,应该发挥出自身的积极作用,以身作则对农民进行引导,让农民认识到精准农业对于他们自身的重要,从而让小我成就大我的目标得以实现。只有农民自己了解了新技术给他们带来的好出,他们才有可能去接受并且使用新技术。政府可以提出一些奖励政策,对于每个购买使用新技术的人进行一定限度的补贴。此外政府还能够根据当地的经济情况对当地的新技术进行一定的价格控制,让更多的农民愿意去购买使用。只要政府做好宣传,农民们得到优惠,精准农业才有可能在接下来的日子里高速发展,以至于和更多的技术进行结合,为我国经济发展带来更多益处。
  6.2 我国对人才应该更加重视
   推广精准农业肯定需要相应专业知识人才,也需要更多专家的支持。我国需要专家老培养出优质的专业人才,有了人才的基础,才能够去对各个阶层的人们进行培训与考核,让大家在得到知识的同时也能够增加实践的经验。制定好奖励制度,使专家、人才与各阶层的人们都可以有更高的积极性去投入到工作之中,使各种人才得到积极交流,让其他系统的人才也对精准农业有更好的认知,从而使精准农业与例如北斗卫星信息技术等其他科技系统能够更有效率的有机结合在一起。这样精准农业才能更好的蓬勃发展下去。
  7 结语
   在我国北斗卫星计划蓬勃发展的同时也应该积极发展精准农业,只有积极开展精准农业,才能为农村与城市建设奠定发展的物质基础。从我国杂交水稻之父袁隆平的努力下,我们中国人总算不用挨饿了,但是也只有我们下一代人继续努力发展新的技术,才能够让大家的日子过好。在北斗+精准农业的技术发展的过程中肯定会遇到问题,但是只有我们可以向着老一辈人学习,学会客服各种困难,那么在发展途中所涉及的理论和实践探索,对于推动我国现代农产业升级和高质量发展都会具有重大意义。
其他文献
摘 要:本文分别以玉米芯和木屑作为基质栽培白灵菇,并对不同处理的白灵菇生理特征和农艺性状进行比较分析,试验结果表明:以玉米芯为主料基质的处理T1、T2比照CK在鲜重和生长周期等方面具有显著差异。  关键词:白灵菇;基质;栽培技术   白灵菇(Pleurotus Pleurotus eryngii var.tuoliensis C.J.Mou),在分类学中隶属于真菌门、担子菌亚门(Basidiomy
摘 要:人们生活水的逐步提升,食品行业不断发展,食品种类及类型不断变化,其安全问题也日益突出,食品安全问题已经成为人们关注焦点。食品安全检验标准是评判食品检验结果,保障食品安全依据,检验标准缺陷和不足对食品检验结果有效应用产生不良影响。重视食品安全,加强供应链管理,促进经济发展保障食品安全具有重大现实意义。  关键词:供应链管理;食品安全;检验标准;策略   民以食为天,食用品丰富和食品行业不断发
近年来,茄子叶霉病随种植面积不断扩大在鲁西南一些茄子种植基地流行危害逐年偏重。由于该病是本地区新发展起来的病害,加上生产上缺乏有效的防控措施,部分菜农将其作为茄子褐纹病进行防治,造成茄子损失较为严重。据统计,2016~2019年山东省的任城、金乡、微山县等县、区茄子叶霉病相继发生流行。鱼台县部分蔬菜基地种植的茄子中,由于该病造成大幅减产地块占26.8%,2019年达到38.8%,部分地块甚至提前拔
甘蓝在我国一些地区也有称为包菜、圆白菜、莲花白、卷心菜等。结球甘蓝的适应性及抗逆性强,容易种植,产量又高,而且耐储运。甘蓝球叶质地脆嫩,可炒食、煮食、凉拌、腌渍或者干制,外叶可以作为饲料。   我国普遍种植甘蓝,气候条件不同,栽培方式各异。比如,长江流域、珠江流域,选择冬性强中早熟品种,初冬播种越冬,翌年夏初采收。如选中早熟种夏末秋初播种,可冬季收获。春末夏初播种耐热抗病种,可以收获夏甘蓝。  
生活水平提升,人们饮食对于蔬菜品质的要求标准也在提升。辣椒作为餐桌饮食必需品,产品质优才更受消费者欢迎。选择适宜品种种植,还需注重辣椒栽植株行距和土肥管理,注重整地,及时预防常见病虫害,从而提升无公害辣椒质量和产量,提高种植效益和水平。  1 无公害辣椒栽培关键技术  1.1 优选适宜土壤   无公害辣椒区别于栽培一般品种辣椒,无公害辣椒选择土壤无污染是绿色土壤种植首要条件。   合适的种植环境才
草莓营养丰富,经济价值高,近年来城边市区乡镇利用简易设施棚室种植优质草莓,在路边摆摊销售的经营方式迅速发展。   连作造成土传病害和土壤次生盐渍化。现在市民的消费能力增强,可以示范应用双层覆盖大棚进行高效能草莓立体无土栽培,促进草莓业优质高产发展。   发展具有采摘体验功能的现代休闲观光农业具有重要意义。双层覆盖大棚草莓立体无土栽培,省工省力、节约肥水、易于管理,提高土地利用率,其种植方式生态及经
近年来,由于马铃薯种植经济效益较好,种植面积逐渐增大。有些农户由于栽培品种选择不当,栽培管理技术掌握不好,致使马铃薯产量普遍不高,没有收到较好的经济效益。   东北地区气候冷凉,日照比较充足,昼夜温差大,马铃薯病毒传播媒介少,生产马铃薯具有得天独厚的地理环境条件。因此,东北也是我国比较重要和令人瞩目的种薯和商品薯生产基地。  1 品种选择   根据栽培地区生态特点及市场需求选择马铃薯种子,需选用经
丹东地区燕红桃主要分布在宽甸南部鸭绿江下游沿岸狭窄的区域,由于鸭绿江上连续的两处发电站,所蓄积的水面使这里出现了新的小气候,从而使燕红桃得以安家落户。   近年來,太平湾地区病虫害依然严重,影响果品品质与外形。燕红桃树病虫害防治技术是保障桃树正常生长所需的必要条件,也能有效提升其栽培经济效益。  1 燕红桃褐腐病  1.1 症状:危害桃树的花器、嫩叶、枝条及果实,以果实受害最重。在开花期,低温高湿
敦化市于2017~2019年利用三年时间在全市16个乡镇80万亩的耕地上实施了轮作种植制度,通过对轮作试点区域耕地质量监测的研究发现,轮作制度对增加土壤耕层厚度,降低土壤容重,提高土壤有机质、全氮以及磷钾等理化性状都有十分重要的影响。  1 土壤理化性状指标变化情况  1.1 耕层厚度   监测结果表明,通过三年轮作,轮作试点区耕层厚度呈增加趋势。   试点前耕层平均厚度为19.5cm,2019年
菠菜属耐低温蔬菜,春、秋、冬三季皆可种植。菠菜素有“维生素宝库”之称,因叶色碧绿,口感鲜嫩,营养丰富深受消费者欢迎。   夏菠菜又称“伏菠菜”,种植夏菠菜成本较高,市场缺口大,夏菠菜上市期正值绿叶蔬菜供应淡季,市场需求量越来越大,市场售价不断攀升。简易高效种植夏菠菜能够较好满足市场需求,大幅提高种植户的经济效益。  1 菠菜主要生长习性及品种   菠菜喜冷凉气候,不耐高温。生长适温10~25℃。