王夢晗 杜英坤
山東農(nóng)業(yè)大學信息科學與工程學院,山東 泰安 271018
“3S”技術是指全球定位系統(tǒng)(GPS)、遙感(RS)和地理信息系統(tǒng)(GIS),是目前對地觀測系統(tǒng)中空間信息獲取、存貯管理、更新、分析和應用的三大支撐技術。目前被廣泛應用與國土、水利、農(nóng)業(yè)、林業(yè)、軍事等領域。近年來3S技術更是成為農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的必要手段。
我國作為一個人口大國,在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)方面有著相對更高的要求,解決十幾億人吃飽、吃好的問題,最主要途徑的就是發(fā)展農(nóng)業(yè),然而我國的傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)已經(jīng)無法應對人口增長過快、耕地面積下降、水土流失嚴重等問題,因此,開辟出一條新的農(nóng)業(yè)發(fā)展模式已成為當務之急。而精準農(nóng)業(yè)的產(chǎn)生對于最大限度挖掘耕地生產(chǎn)潛力、實現(xiàn)生產(chǎn)要素的高效利用和保護農(nóng)田生態(tài)環(huán)境有著重大意義。本文重點闡述了精準農(nóng)業(yè)中3S技術的應用與發(fā)展。
所謂精準農(nóng)業(yè),是主要應用3S技術,還有作物生產(chǎn)管理輔助決策支持系統(tǒng)和智能化農(nóng)業(yè)機械裝備技術, 在定位采集地塊信息的基礎上,按照田間每一操作單元的環(huán)境條件和作物產(chǎn)量的時空差異性,精細準確地調(diào)整各種農(nóng)藝措施,最大限度地優(yōu)化水、肥、種子、農(nóng)藥等的量、質(zhì)和時機,以期獲得最高產(chǎn)量和最大經(jīng)濟效益,同時保護農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境,確保農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展[1]。
一般來說,精準農(nóng)業(yè)系統(tǒng)體系結構可以概括為以下10個系統(tǒng),即全球定位系統(tǒng)(GPS)、農(nóng)田信息采集系統(tǒng)、農(nóng)田遙感監(jiān)測系統(tǒng)(RS)、農(nóng)田地理信息系統(tǒng)(GIS)、農(nóng)業(yè)專家系統(tǒng)(ES)、智能化農(nóng)機具系統(tǒng)、環(huán)境監(jiān)測系統(tǒng)、系統(tǒng)集成、網(wǎng)絡化管理系統(tǒng)和培訓系統(tǒng),其核心是3S(即GIS、GPS、RS)技術[2]。精準農(nóng)業(yè)技術體系結構圖如圖1所示:
圖1 精準農(nóng)業(yè)技術體系結構圖
(1)作物長勢監(jiān)測和大面積估產(chǎn) RS是精準農(nóng)業(yè)獲得田間數(shù)據(jù)的主要來源,在精準農(nóng)業(yè)中,遙感技術在于利用高分辨率遙感信息,獲取小區(qū)域長勢與背景的差異,從而提供精準農(nóng)業(yè)所需的信息。
作物長勢監(jiān)測是運用高分辨率傳感器,在不同的作物生長期,實施全面監(jiān)測,利用遙感數(shù)據(jù)對作物的環(huán)境動態(tài)與分布情況進行宏觀估測,即使了解作物的分布狀況、生長狀況、便于采取管理措施。這種監(jiān)測是持續(xù)進行的,在監(jiān)測過程中不斷提供農(nóng)業(yè)資源的數(shù)字變化和圖件依據(jù),為作物生產(chǎn)管理者或管理決策者提供及時準確的數(shù)據(jù)信息平臺。
在我國,近20多年來,農(nóng)作物遙感監(jiān)測一直是遙感應用的一個重要主題。從“七五”利用氣象數(shù)據(jù)進行北方十一省市小麥估產(chǎn)起步,經(jīng)過“八五”重點糧區(qū)主要農(nóng)作物估產(chǎn)研究,到“九五”建立全國遙感估產(chǎn)系統(tǒng),使我國的遙感技術在農(nóng)業(yè)領域不斷向?qū)嵱没~進。
(2)提供資源調(diào)查及動態(tài)監(jiān)測數(shù)據(jù)源在精準農(nóng)業(yè)體系中,遙感將為精準農(nóng)業(yè)實施提供大量的田間時空變化信息,包括農(nóng)田灌溉、施肥、病蟲害防治、雜草控制及作物收獲等方面信息。遙感技術將成為檢測土壤和作物的主要數(shù)據(jù)源。
從20世紀60年代將多光譜原理應用與遙感后,人們根據(jù)各種植物和土壤的光譜反射時特性,建立了豐富的地物波普和遙感圖像解譯標志在農(nóng)業(yè)資源調(diào)查與動態(tài)監(jiān)測等方面開展了大量并成功的應用。2000年,農(nóng)業(yè)部遙感應用中心設立草地遙感監(jiān)測和預警系統(tǒng),建立起了技術先進、快速準確的中國草地退化和草畜動態(tài)平衡遙感監(jiān)測系統(tǒng)。
(3)遙感災害監(jiān)測和損失評估 在地理信息系統(tǒng)的支持下,可實現(xiàn)對遙感獲取的災情信息與地面現(xiàn)實信息的有機結合,進行森林病蟲害、水污染、火災、以及旱澇等方面的遙感監(jiān)測。由于遙感技術能夠及時準確的獲取有關信息,已廣泛應用于信息采集和信息處理,實現(xiàn)災前預警、災情監(jiān)控、災后評估。目前我國主要應用于洪災、作物病蟲災害、旱災、土地沙化以及森林火災等。[3]
GPS功能在于實時動態(tài)地定位作業(yè)對象和作業(yè)機械的空間位置,并將此信息轉(zhuǎn)變?yōu)榈乩硇畔⑾到y(tǒng)能存儲、管理的格式。
(1)智能化農(nóng)業(yè)機械作業(yè)的動態(tài)定位自動導航田間作業(yè)機械,實現(xiàn)變量施肥、灌溉、噴藥等作業(yè)。
(2)農(nóng)業(yè)信息采集樣點定位 在農(nóng)田設置的數(shù)據(jù)采集點、自動或人工數(shù)據(jù)采集點和環(huán)境監(jiān)測點均需GPS定位數(shù)據(jù),以便形成數(shù)字信息進行存儲與共享。
(3)遙感信息GPS定位 即對遙感信息中的特征點用GPS采集定位數(shù)據(jù),以便于與GIS配套應用。
由于GPS 具有精確定位功能, 農(nóng)業(yè)機械可以將作物需要的肥料送到準確位置, 也可以將農(nóng)藥噴灑到準確位置。這不僅有助于提高作物產(chǎn)量, 也可以降低肥料和農(nóng)藥的消耗。上世紀80、90 年代以來, 用GPS同時測定三維坐標的方法將定位測繪技術從陸地與近海, 擴展到整個海洋和外層空間; 從靜態(tài)擴展到動態(tài);從事后處理擴展到實時、準實時定位與導航; 定位精度也越來越高。[4]
GIS是精準農(nóng)業(yè)的核心技術,應用該系統(tǒng)可以將土地邊界、土壤類型、地形地貌、灌水系統(tǒng)、歷年的土壤測試結果、化肥和農(nóng)藥使用情況以及歷年產(chǎn)量結果做成各自的地理信息系統(tǒng)圖管理起來。
(1)數(shù)據(jù)采集和接受功能 GIS能夠接受并處理通過RS、GPS及傳感器采集到的各種農(nóng)業(yè)資源數(shù)據(jù)并能管理所采集到的數(shù)據(jù)。精準農(nóng)業(yè)作為一個完整的大系統(tǒng),各種農(nóng)業(yè)資源數(shù)據(jù)都通過GIS流入、決策、控制、流出。
(2)空間分析 可進行分布分析、拓撲分析、地形分析、緩沖分析等,與各種專項模型相結合,可以為決策系統(tǒng)提供實時、可靠、快速的依據(jù)。
(3)繪制專題圖 GIS提供強大的制圖功能,除了管理數(shù)據(jù),還可以進行空間圖形的矢量化和聚類處理,生成指導操作的農(nóng)作物相關專題圖。
按照目前我國的技術情況,要真正實現(xiàn)全部室內(nèi)作業(yè),農(nóng)民需要每隔3-5天得到一張農(nóng)田地區(qū)高分辨率遙感圖片。這需要很高的成本以及技術水平,而且對于我國廣大的農(nóng)民群眾而言,既沒有能力投入這么高的資金,也無法短時間內(nèi)掌握影像判讀技術。因此發(fā)展低成本的遙感圖像和智能化提取農(nóng)作物征兆信息的技術對提高我國農(nóng)業(yè)管理有十分重要的意義。
GIS雖然強大,但要求有精確實時的數(shù)據(jù)源,目前系統(tǒng)的數(shù)據(jù)獲取和實時更新,對于我國廣闊的耕地分布來說,是個困難。
各部門間出現(xiàn)了技術、資源的屏障,容易造成重復投入、資源浪費現(xiàn)象的發(fā)生。管理機制有待提高。
相對于國外,我國的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)要考慮人口多、資源短缺、耕地不均勻等特點,因此我國精準農(nóng)業(yè)的實施必須找到適合國情的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的出路。開展精準農(nóng)業(yè)戰(zhàn)略研究,增加農(nóng)業(yè)信息基礎設施建設,提高軟硬件水平。
我國各地的自然條件、社會經(jīng)濟條件差異明顯,農(nóng)業(yè)生產(chǎn)水平差距較大,需要因地制宜的發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術[7]。可先在農(nóng)業(yè)綜合實驗區(qū)不斷開展實驗,吸取經(jīng)驗教訓,改進做法,再進一步推廣到農(nóng)業(yè)化生產(chǎn)水平較高的地區(qū),合理利用3S技術進行精準農(nóng)業(yè)發(fā)展,逐步延伸。
在我國,精準農(nóng)業(yè)所依托的3S技術仍處于研究階段,很多技術尚不成熟,應加大自主開發(fā)力度,并積極學習國外先進技術。加強與國外精準農(nóng)業(yè)研究機構和企業(yè)在技術和經(jīng)貿(mào)方面的合作,逐步完成我國自己的技術體系。
隨著科技的不斷發(fā)展,我國農(nóng)業(yè)信息化的腳步也在逐步加快,3S的應用為精準農(nóng)業(yè)提供了快速、準確、有效的發(fā)展基礎。積極發(fā)展3S技術,是農(nóng)業(yè)實現(xiàn)現(xiàn)代化與信息化的必經(jīng)之路。
[1]馬桂蓮, 江洪濤, 張琴. 精準農(nóng)業(yè)—3S 技術的應用 [J]. 延邊大學農(nóng)學學報, 2002(3):220- 222.
[2]潘明, 陳藝.3S技術在精準農(nóng)業(yè)中的應用[J]現(xiàn)代農(nóng)業(yè)裝備,2011(6):56-57.
[3]張學儉. 精準農(nóng)業(yè)與3S技術[J]. 寧夏農(nóng)林科技, 2006,(3): 23-24. [2]張前勇. 基于3S技術的精準農(nóng)業(yè) [J]安徽農(nóng)業(yè)科學, 2006 , 34 (16):4170- 4171.
[4]先瑜婷, 湯莉. “3S”技術在精準農(nóng)業(yè)中的應用淺談. [J].北京農(nóng)業(yè),2011(2):220-221.
[5]孫玉文, 沈明霞. 精準農(nóng)業(yè)及“3S”技術概述[J]. 甘肅農(nóng)業(yè)科技, 2008,(12),:39-42.
[6]何志文,吳峰,張會娟等.我國精準農(nóng)業(yè)概況及發(fā)展對策[J].中國農(nóng)機化,2009, (6),23-26
[7]董暐. 精準農(nóng)業(yè)應用現(xiàn)狀和發(fā)展對策[J]農(nóng)業(yè)技術裝備,2012(02):46-47.
[8]劉焱選, 白慧東, 蔣桂英.中國精準農(nóng)業(yè)的研究現(xiàn)狀和發(fā)展方向[J]中國農(nóng)學通報,2007,23(07):577-582
[9]沙宗堯, 邊馥苓. “3S”技術的農(nóng)業(yè)應用與精細農(nóng)業(yè)工程[J]測繪通報 ,2003,6:29-31.
[10]賈文明, 謝方生.“3 S ”技術為核心的精準農(nóng)業(yè)在我國的發(fā)展及應用[J]農(nóng)業(yè)網(wǎng)絡信息, 2007 (06):39-42.
[11]劉金銅, 陳謀詢, 蔡虹等. 我國精準農(nóng)業(yè)實施的技術體系與行動對策探討[J]. 農(nóng)業(yè)系統(tǒng)科學與綜合研究2001,17(3):183- 185