然而,国外的农业科技公司和政府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政府计划。当时日本总务省提供U-Japan计划,其核心是力求实现人与人、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。在设计方面,要根据地形、田块、单元、土壤质地、作物种植方式、水源特点等基本情况,设计管道系统的埋设深度、长度、灌区面积等。
除了日本外,美国的智慧农业发展特别迅速。美国早在20世纪40年代就基本实现了农业机械化,同时,美国也是个实现农业系统(把系统知识应用于农业领域的一项计算机技术)的国家。目前,美国正在利用物联网、人工智能等新技术改变农业“看天吃饭”的现状,实现农业领域的全1面变革。有在职职工217人,具有博士学1位的研究人员19人,研究生导师26人,在读研究生121人,其中博士生19人,在站博士后3人。
当然,德国的智慧农业也非常与精准。德国农民联合会的统计数据显示,目个德国农民可以养活144个人,这一数字是1980年的3倍。
2019年发布的中央一号文件明确指出,要抓好“三农”工作,落实农业关键核心技术攻关行动,加强驱动发展,其中还特别强调,要推动生物种业、智慧农业等领域的自主。近,智慧农业这块大蛋糕就引了软银、亚马逊、谷歌等众多国际巨头的关注。
智慧农业,简而言之,就是将物联网技术应用于传统农业,利用传感器和软件,通过移动平台或计算机平台来控制农业生产。而从广义上来讲,智慧农业还包括农业电子商务、食品可追溯与防伪、农业休闲旅游、农业信息服务等方面。
(1)水源
微喷灌的水源应为符合农田灌溉水质要求的地上水或地下水,如河、渠、水库、塘坝、井、泉等。
(2)控制中心
控制中心位于微喷系统的首部,所以也称首部枢纽。主要包括水泵、动力机、过滤器、化肥罐、阀门、压力表、水表等设备。
(3)管网系统
管网系统为输水管道和配水管道的总称,一般分为干管、支管、毛管和连接管等级数,其作用是将经过控制中心处理的水按灌溉的要求输送到田间各微喷头。
(4)微喷头
微喷头是整个微喷灌系统的关键系统的关键设备,其作用是把压力水喷洒到作物根部附近的土壤表面。
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