





然而,国外的农业科技公司和对智慧农业的重视高于我国,另外在技术应用等都超过同时代的中国。一些起步较早的国家,政策支持、科技研发、科技应用方面都早已大规模展开并快速发展。
以日本为例,早在2004年,农业物联网被列入日本计划。当时日本总务省提供U-Japan计划,其是力求实现人与人、物与物、人与物之间相连,在未来形成一个人或物均可互联、无处不在的网络社会,其中就包括了农业物联网技术。此外,日本智慧农业还以农业物联网为信息主体源,普及农用机器人,预计2020年农用机器人的市场规模将达到50亿日元。

蔬菜种植自动控制系统功能
检测系统:采用各种无线传感器实时地采集蔬菜生长环境中的温度、湿度、PH值、光照强度、土壤养分、CO2浓度等物理量参数信息;
信息传输系统:“传输”就是建立数据传输和转换方法,通过局部的无线网络、互联网、移动通信网等各种通信网络交互传递,实现农业生产环境信息的有效传输;信息通过无线网络传输系统和信息路由设备传到控制中心,各个节点可以自由配对、任意监控、互不干扰。
控制系统:加装摄像头可以对每个大棚和整个园区进行实时监控。利用监控计算机可监控整个库内环境调节过程。实时通过显示器画面监视蔬菜生长环境温湿度、光照、CO2、风向、风速、雨量、土壤温湿度等数据,收集各个节点的数据,进行存储和管理实现整个测试点的信息动态显示,并根据各类信息进行自动灌溉、施肥、喷药、降温补光等控制。并具有储存、查询历史数据、报警、打印等功能。远程控制系统:用户手机终端用户通过自己的手机可以实时掌握蔬菜大棚的工作状态及下发命令控制设备。

(4)控制杂草生长
当喷洒水直径不超过树荫覆盖时尤为明显,暴露在阳光下的地面得不到水分供应,杂草相应减少。
(5)可控制叶面潮湿
对于使用污水和咸水灌溉时,物联网智慧农业,可防止损害作物叶子,相反当需要湿润叶面或改善田间小气候时,可将微喷头移至树冠上,还可用以防止霜冻灾害。
(6)受风的影响小于喷灌系统且对田间作业的干扰小
因微喷头工作位置低,喷洒仰角小,在多风季节仍可作业。因管道和微喷头便于移动,不影响田间农机作业。

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