Kako satelitske snimke pomažu u praćenju usjeva

Satare snimke jedna su od najsvestranijih funkcija koje se mogu implementirati u poljoprivrednoj proizvodnji radi poboljšanja procesa donošenja odluka. Donošenje odluka, temeljenih na velikoj količini podataka, može pomoći poljoprivrednicima, agronomima ili savjetnicima u razumijevanju situacije i procesa koji se odvijaju na poljoprivrednim površinama koje su predmet praćenja.

Što je satelitska snimka?

Satellitsko snimanje, poznato i kao satelitsko daljinsko istraživanje, proces je korištenja satelitskih snimaka za prikupljanje informacija o Zemljinoj površini, atmosferi i oceanima. Ova tehnologija uključuje korištenje sateliti opremljene specijaliziranim senzorima i kamerama koje mogu snimiti slike Zemlje visoke rezolucije iz svemira.

Snimke dobivene satelitima mogu se koristiti za razne primjene, uključujući praćenje vremenskih obrazaca, praćenje promjena u okolišu, mapiranje korištenja zemljišta i vegetacije te procjenu utjecaja prirodnih katastrofa. Također se mogu koristiti u vojne svrhe i za obavještajne potrebe.

Satellitsko snimanje sa svojim prednostima može prikazati situacije koje se ne mogu vidjeti redovnim promatranjem. Redovita promatranja mogu biti vrlo zahtjevna u smislu količine uloženog rada, financija i vremena.

Čak i uz redovita promatranja tijekom razdoblja rasta usjeva, postoji nekoliko stvari koje se ne mogu vidjeti golim okom, poput rane pojave bolest i oštećenja uzrokovanih štetočinama koja na kraju rezultiraju degradacijom klorofila na staničnoj razini.

Integracijom i izračunom spektralnih pojaseva nevidljivih ljudskom oku, uzgajivači i savjetnici mogu lako vizualizirati razgradnju klorofila prije vidljivih simptoma bolesti ili oštećenja od štetnika na biljkama.

Multispektralne satelitske snimke

Ove prednosti u nadzoru usjeva povoljne su s obzirom na današnje tehnologije, omogućujući implementaciju takvih informacija u geografske informacijske sustave, što rezultira stvaranjem pravodobnog i kvalitetnog skupa podataka spremnih za korištenje u procesima donošenja odluka u vezi sa sustavima poljoprivredne proizvodnje.

Osim donošenja odluka temeljenih na informacijama, satelitske snimke mogu se koristiti za izvještavanje, vođenje evidencije i integraciju s različitim skupovima podataka (modeli bolesti i štetnika, atlasi prinosa, praćenje štetnika, karte gnojidbe i sl. ) kako bi se stvorio još funkcionalniji sustav praćenja usjeva i način na koji poljoprivrednik ili drugi stručnjaci vide napredak usjeva tijekom razdoblja rasta.

Satellitske snimke koriste se u poljoprivredi za praćenje usjeva, procjenu zdravlja biljaka, identificiranje problema kao što su bolesti ili nedostatak hranjivih tvari, te za precizno određivanje količine vode i gnojiva potrebne u različitim dijelovima polja.

Slike se mogu koristiti za modeliranje i izračunavanje spektralnih indeksa koji se kasnije izjednačuju za vizualizaciju u obliku kolorne sinteze, bilo u vidljivom dijelu spektra ili uključivanjem drugih val erozija prikazano različitim bojama.

Spektralni indeksi su kombinacije spektralne refleksije dviju ili više valnih duljina za prikaz značajki od interesa. Indeksi usjeva najčešće se koriste u poljoprivredi, ali indeksi se koriste za identifikaciju spaljenih područja, drugih umjetnih značajki, vode i drugih geoloških značajki.

Hiperspektralna satelitska snimka

Korisni spektralni indeksi u proizvodnji usjeva uključuju:

  • NDVI Vegetacijski indeks normalizirane razlike.
  • EVI (Indeks poboljšane vegetacije).
  • NDVI s crvenim rubom (Red Edge Normalized Difference Vegetation Index).
  • GNDVI (Zeleni normalizirani indeks razlike vegetacije).
  • MSI ili NDWI (Indeks vlažnog stresa).
  • LAI (Indeks lisne površine).

NDVI je jedan od najčešće korištenih indeksa i često se koristi za pregled početnog stanja usjeva. Drugi indeksi rade s određenim značajkama, tako da su rezultati specifični za određena poljoprivredna mjesta, važno je raditi s poviješću zemljišne vegetacije.

NDVI (Indeks Vegetacije Pojačanih Razlika)

Ovaj indeks je mjera zelenila vegetacije i općenito je najčešće korišteni indeks. Lišće reflektira infracrveno svjetlo (NIR) i koristi samo vidljivo svjetlo za fotosintezu. To znači da se zdrava biljka s dobrom stopom fotosinteze može analizirati usporedbom NIR-a s vidljivim crvenim svjetlom.

Bolesna vegetacija će reflektirati više vidljive svjetlosti i manje NIR-a. Zdrava vegetacija će smanjiti dio vidljive svjetlosti koja pada na nju. Međutim, NDVI je osjetljiv na efekte tla (svjetlost i boja), oblačnog pokrivača i sjene. Također, NDVI vrijednosti mogu biti netočne u situaciji guste vegetacije.

Indeks poboljšane vegetacije

Ovaj indeks je standard za spektre umjerene rezolucije – instrument koji se koristi na satelitima Terra i Aqua. EVI predstavlja alternativu NDVI-u koja se odnosi na neke od njegovih nedostataka, npr. ograničenja tla i atmosfere, optimizacijom refleksije vegetacije lišća.

Koristi plavi dio vidljivog spektra za ispravak signala, smanjujući učinke spomenutih ograničenja uključujući raspršenje elektromagnetskog zračenja aerosolima.

RENDVI ili NDRE (Red Edge Normalized Difference Vegetation Index)

Ovaj indeks temelji se na standardnom NDVI indeksu, ali s modifikacijama. RENDVI je vrlo koristan u preciznoj poljoprivredi, praćenju šuma i otkrivanju stresa usjeva.

Njegova učinkovitost proizlazi iz uključivanja valnih duljina koje pripadaju crvenom dijelu spektra, a ne valnih duljina koje odgovaraju vrijednosti refleksije i apsorpcije. Posebno je pogodan za otkrivanje malih promjena u stanju vegetacije.

GNDVI (Indeks zelenila normalizirane razlike)

Ovaj indeks je sličan NDVI indeksu i mjeri refleksiju svjetlosti u zelenom dijelu spektra u rasponu valnih duljina od 540 do 570 nanometara, umjesto u crvenom dijelu spektra. Ovo čini indeks osjetljivijim na sadržaj klorofila u zelenim dijelovima usjeva.

MSI (Indeks Stresa Vlage)

Ovaj indeks je osjetljiv na povećanje sadržaja vode u lišću. MSI indeks se koristi za otkrivanje stresa uzrokovanog nestašicom vode i dobar je pokazatelj stanja usjeva koji se često koristi za modeliranje usjeva, analizu požara i fiziologiju ekosustava. Visoke vrijednosti ukazuju na stres vode i niži sadržaj vode.

LAI (Indeks lisne površine)

Ovaj indeks se koristi za procjenu površine lišća te za predviđanje rasta i prinosa biljaka.

Vrste satelitskih snimaka usjeva

Sateliti i pružatelji tehnologija Vrsta satelitske snimke Ponovi ciklus Prostorna rezolucija
Landsat4-9 RGB, MULTISPEKTRALNI, PANROMATSKI 8 dana 15, 30, 100 m
Sentinel-2, RGB, MULTISPEKTRALNI 5 dana 10 m
Planet Opseg RGB, MULTISPEKTRALNI Svakodnevno 3-4 m
Planet SkySat PANHROMATSKE, MULTISPEKTRALNE Svakodnevno 0,5, 0,71-0,82 m
Airbus Plejade VIŠESPEKTRALNI Svakodnevno 0,5 m
Pleade NEO PANHROMATSKE, MULTISPEKTRALNE 40 minuta nakon zahtjeva 0,3 m
LEDENOOKO SINTETIČKI RADAR OTVERA Svakodnevno 0,25 m
Hiperion HIPERSPEKTRALNO Ne primjenjivo 30 m
Prizma HIPERSPEKTRALNO Ne primjenjivo 0,3 m

Primjene satelitskog snimanja

Evo nekoliko važnih upotreba satelitskih snimaka u praćenju usjeva:

Termalna snimka

Toplina koju emitiraju objekti na razini tla može se vidjeti na termalnoj fotografiji snimljenoj iz zraka, koja također otkriva varijacije temperature koje odgovaraju stresu usjeva. Uklanjanje nepotrebnih elemenata, poput pivot opreme, sa slike kalibracijom i ispravcima slike sprječava iskrivljenje podataka.

Hladnija područja prikazuju se ljubičastom bojom, a toplija područja žutom na konačnoj slici. Termalno snimanje korisno je za pronalaženje propuštanja, začepljenja i drugih problema s navodnjavanjem jer voda hladi vegetaciju. Termalno snimanje pomaže uzgajivačima u prepoznavanju pret-simptomatskih bolesti i pritisaka štetnika te u reagiranju pravodobnijim i usmjerenijim intervencijama otkrivanjem sitnih promjena u temperaturi površine lišća.

Vlažnost tla

Poljoprivreda mora uzeti u obzir vlažnost tla. Za potrebe precizne poljoprivrede (u mjerilu pojedinačnih polja) i s ciljem poboljšanja modeliranja prinosa usjeva, dostupnost mapa vlažnosti tla visoke rezolucije posebno je ključna.

Zbog loše prostorne rezolucije i male dubine promatranja, satelitski proizvodi vlažnosti tla do sada su se rijetko koristili u sustavima potpore poljoprivrednom odlučivanju na razini farmi ili polja. Međutim, ako može pružiti relevantne podatke u prihvatljivim vremenskim i prostornim dimenzijama, od satelitski izvedene vlažnosti tla očekuje se veliki potencijal.

Rezolucija

Visokodjelovanje satelitsko snimanje sa satelita u niskoj orbiti nedavno je postalo razvijenije i dostupnije, pružajući još jedan potencijal za primjenu fenotipizacije. Ovaj rad ilustrira kako se satelitska fotografija koristi u fenotipizaciji usjeva i poljoprivrednoj proizvodnji, te identificira biljne značajke koje se mogu procijeniti pomoću satelitskih podataka visoke razlučivosti.

Rad pokriva prednosti korištenja fenotipizacije temeljene na satelitu u programima oplemenjivanja usjeva, kao i nedostatke, poput blokade oblaka. Također istražuje potencijalnu primjenu satelitskog snimanja visoke rezolucije kao alata za fenotipizaciju u budućnosti.

Kako bi se uzgajivačima biljaka pomoglo u odabiru visokoprinosnih sorti otpornih na stres koje mogu pomoći u zadovoljavanju globalne potražnje za hranom, uz istovremeno suočavanje s klimatskim promjenama, satelitske snimke visoke rezolucije mogu se koristiti kao fenotipski alat za procjenu sorti usjeva.

Satellitsko praćenje

Primjene satelitskih snimaka

GeoPard mogućnosti i primjene satelitskog snimanja nude korisnicima da vizualiziraju, normaliziraju, analiziraju i izvuku uvide izravno iz poljoprivrednih parcela kako bi poboljšali proizvodnju usjeva. Ova se upotreba podataka može obaviti uz pomoć gotovih GeoPard algoritama ili izradom vlastitih algoritama kako bi oni bili korisni za agronomiju.

Ovi algoritmi omogućuju procjenu rasta usjeva, stresa, itd. (vidi fotografiju) ili čak stvaranje receptnih mapa: na primjer, mape primjene dušika VR, mape primjene zaštite usjeva prskanjem.


Često postavljana pitanja


1. Kako dobiti satelitske snimke za farmu?

Da biste ga dobili za svoju farmu, istražite pružatelje usluga, prijavite se i pristupite njihovoj bazi podataka ili portalu. Navedite lokaciju vaše farme i željene parametre kako biste dobili relevantne slike za poljoprivredno praćenje.

2. Zašto je satelitska snimka korisna za razumijevanje prehrambenih mreža?

Od pomoći je u razumijevanju prehrambenih mreža zbog svoje sposobnosti pružanja širokog i sveobuhvatnog prikaza ekosustava. Snimajući slike kopnenih i vodenih površina velikih razmjera, znanstvenicima omogućuje promatranje i analizu prostorne raspodjele različitih staništa i resursa.

Ovo, pak, pomaže u proučavanju interakcija između različitih vrsta, identificiranju ključnih prehrambenih odnosa i razumijevanju protoka energije kroz prehrambene mreže.

Pomaže u razotkrivanju složenih ekoloških dinamika, doprinoseći dubljem razumijevanju funkcioniranja ekosustava i napora u očuvanju.

3. Koliko su skupe satelitske snimke?

Njegova cijena varira ovisno o nekoliko čimbenika. To uključuje davatelja usluge, rezoluciju, učestalost prikupljanja podataka i potreban opseg pokrivenosti. Cijene se mogu kretati od pristupačnih opcija za slike niske rezolucije do skupljih opcija za nadzor visoke rezolucije i u stvarnom vremenu.

Dodatno, specijalizirane usluge ili prilagođeni zahtjevi za podacima mogu uzrokovati dodatne troškove. Savjetuje se istražiti različite pružatelje usluga i njihove cjenovne modele kako biste pronašli rješenje za satelitsku snimku koje odgovara vašim specifičnim zahtjevima i proračunu.

4. Što je infracrvena satelitska snimka? Kako je pročitati?

Hvata infracrveno zračenje koje emitiraju objekti i površine na Zemljinoj površini. Pruža vrijedan uvid u varijacije temperature i toplinske obrasce.

Za čitanje infracrvenih satelitskih snimaka, mora se razumjeti da topliji objekti na slici izgledaju svjetlije, dok hladniji objekti izgledaju tamnije. Analizom ovih temperaturnih varijacija, mogu se procijeniti formacije oblaka, identificirati razlike u temperaturi kopna i vode, otkriti šumski požari, pa čak i pratiti oceanske struje.

Razumijevanje ljestvice boja i tumačenje razina svjetline na snimkama pomaže u izvlačenju značajnih informacija iz satelitskih snimki u infracrvenom spektru.

Mapiranje poljoprivrednih dronova

Mapiranje poljoprivrede dronom je proces prikupljanja podataka pomoću drona, a zatim njihove obrade kako bi se stvorila točna karta područja. To se može učiniti preletom drona iznad polja, snimanjem slika, a zatim njihovim spajanjem kako bi se stvorila karta visoke rezolucije koja prikazuje granice svakog polja, kao i svu vegetaciju ili druge značajke unutar njih. Poljoprivredni dron 3D mapiranje omogućuje poljoprivrednicima da točno vide koliko zemlje imaju na raspolaganju za usjeve i stoku, što im pomaže da odluče koje kulture saditi i koliko prostora svaka kultura treba zauzeti. 3D poljoprivredna karta također omogućuje poljoprivrednicima da vide gdje bi mogli postojati problemi s korovi ili štetnike kako bi se mogli nositi s tim problemima prije nego što postanu ozbiljni problemi s njihovim usjevima ili stokom. Omogućuje poljoprivrednicima da dobiju sliku visoke rezolucije svog imanja. To im može pomoći u prepoznavanju problematičnih područja, poput nedostatka hranjivih tvari ili područja sa slabom drenažom. Također im može pomoći da bolje razumiju kako njihova polja posluju u usporedbi s drugim farmama u njihovom području. Koriste ga poljoprivrednici kako bi uštedjeli vrijeme i novac. Poljoprivrednici mogu koristiti podatke prikupljene mapiranjem poljoprivrede dronovima kako bi donosili bolje odluke o svojim usjevima i metodama uzgoja. Poljoprivrednici mogu koristiti mapiranje poljoprivrednih površina dronovima za mnoge stvari, uključujući:
  • Mapiranje polja u pripremi za sadnju i žetvu.
  • Praćenje usjeva rast tijekom različitih godišnjih doba.
  • Usporedba rasta usjeva s prethodnim godinama.
  • Minimiziranje rizika od oštećenja usjeva od kukaca, štetočina i bolesti.
  • Analiza biljaka i tla.
  • Mapiranje vlažnosti tla dronom.
  • Analiza sustava navodnjavanja.
Dronovi koji se koriste u poljoprivredi obično su opremljeni kamerama visoke rezolucije koje mogu snimiti detaljnu sliku područja. Slike snimljene dronom mogu se koristiti za određivanje zdravlja i prinosa usjeva, kvalitete tla i drugih čimbenika koji utječu na uspjeh usjeva. Poljoprivredni dronovi relativno su novi alat u poljoprivredi, ali su ih poljoprivrednici brzo usvojili zbog svoje sposobnosti prikupljanja velikih količina podataka u kratkom razdoblju. Ove se informacije mogu koristiti za optimizaciju odluka o uzgoju usjeva, uključujući gdje posaditi sjeme sljedeće sezone ili koliko gnojiva treba primijeniti.

Što je dron?

Dron je bespilotna letjelica (UAV) koja može letjeti autonomno ili njome daljinski upravlja ljudski operater. Dolaze u različitim veličinama, oblicima i konfiguracijama te mogu biti opremljeni raznim senzorima, kamerama i drugim vrstama opreme ovisno o njihovoj namjeni. Obično ih pokreću elektromotori i punjive baterije, a mogu letjeti različitim brzinama i visinama, ovisno o njihovom dizajnu i namjeni. Štoviše, rade koristeći kombinaciju hardverskih i softverskih komponenti koje im omogućuju sigurno polijetanje, let i slijetanje. Obično imaju kontroler leta koji regulira njihove pokrete i ponašanje, kao i GPS senzore koji pružaju podatke o lokaciji za navigaciju. Ponekad imaju i kamere, senzore za izbjegavanje prepreka i druge vrste senzora koji im omogućuju snimanje slika, otkrivanje prepreka i izbjegavanje sudara.

Što je mapiranje dronom? Kako funkcionira snimanje dronom?

Mapiranje dronovima je korištenje drona za stvaranje 3D prikaza područja. To je također korištenje bespilotnih letjelica (UAV) za snimanje visokokvalitetnih slika i podataka. Snimanje dronovima često se koristi za geodetsko snimanje i mapiranje gradilišta, ali se može koristiti i za snimanje slika drugih područja, poput poljoprivrednog zemljišta, šuma ili čak gradova. Dron koristi različite senzore za stvaranje točnije slike nego što bi to mogao stvoriti satelitski ili zračni snimak. Slike se zatim analiziraju i obrađuju softverom za stvaranje 3D modela. Snimanje dronom može se koristiti u razne svrhe:
  • Krajobrazna arhitektura – Snimanje dronom često se koristi u krajobraznoj arhitekturi za projektiranje javnih parkova i vrtova.
  • Urbano planiranje – Dronovi mogu snimati zračne fotografije i video snimke gradova kako bi pomogli urbanistima u planiranju budućeg razvoja.
  • Arhitektura – Arhitekti mogu snimiti detaljne 3D modele zgrada prije nego što krenu u izgradnju pomoću ove tehnologije.
  • Korištenje dronova za mapiranje nudi nekoliko prednosti u odnosu na tradicionalne metode poput satelitskih snimaka ili snimanja tla.
  • Snimanje dronovima pruža podatke visoke rezolucije koji se mogu koristiti za izradu točnih karata. Ova je tehnologija posebno korisna kada je u pitanju snimanje teških terena poput vodenih površina ili šumovitih područja gdje je teško pristupiti pješice ili automobilom.
 Mapiranje za planiranje poljoprivrednih gospodarstavaEvo kako funkcionira mapiranje dronom: dron je opremljen senzorima poput kamera i laserskih skenera koji lete iznad područja snimajući slike ili ga skenirajući laserima na različitim visinama i kutovima. Prikupljeni podaci zatim se obrađuju u 3D karte koje se mogu pregledavati na zaslonu računala ili pametnog telefona.

Funkcija dronova u poljoprivredi

Evo nekih od funkcija dronova za poljoprivredu: 1. Mapiranje dronom za planiranje poljoprivrede Jedna od glavnih prednosti koju istraživanje dronovima pruža poljoprivrednicima su točne informacije s mapiranja. To im pomaže da bolje planiraju svoje usjeve i postignu veće prinose pravilnim plodoredom. Glavna prednost dronova je što poljoprivrednicima omogućuju uštedu vremena pomažući im da planiraju toliko toga, od žetve do rasporeda gnojidbe. Postoje mnoge upotrebe mapiranja dronovima, a neke od najčešćih su:
  • Pronalaženje stresora usjeva poput štetnika, korova i bolesti.
  • Mapiranje polja za navodnjavanje ili korištenje gnojiva.
  • Provjera problema s odvodnjom ili erozijom.
2. Multispektralne snimke Multispektralne snimke važan su alat za poljoprivrednike. Jedna od ključnih upotreba dronova u poljoprivredi je pružanje informacija poljoprivrednicima o zdravlju njihovih usjeva. Multispektralne slike mogu se koristiti za procjenu zdravlja biljaka mjerenjem sadržaja klorofila, što pokazuje koliko se fotosinteze događa. Multispektralne snimke koriste se u poljoprivredi već nekoliko godina, ali proces je bio spor, skup i težak za korištenje. Sada snimanje dronovima to čini lakšim i jeftinijim nego ikad prije. 3. Analiza tla Dronovi se mogu koristiti za širok raspon primjena u poljoprivredi. Jedna od najvažnijih primjena je analiza tla. Analiza tla koristi se za određivanje razine hranjivih tvari u tlu, što može pomoći poljoprivrednicima da odrede koliko gnojiva trebaju primijeniti na svoje usjeve. Ako usjev prima previše ili premalo gnojiva, to će rezultirati lošim prinosom i kvalitetom. Korištenje snimanja dronom za analizu tla omogućuje poljoprivrednicima da dobiju povratne informacije u stvarnom vremenu o zdravlju i rastu svog usjeva. To im pomaže u donošenju boljih odluka o tome kada i koliko gnojiva trebaju koristiti. 4. Procjene zdravlja usjeva (skeniranje usjeva multispektralnom tehnologijom bespilotnih letjelica) Korištenje dronova u poljoprivredi ima mnogo prednosti. Najvažnija je ta što omogućuje poljoprivrednicima praćenje zdravstvenog stanja svojih usjeva, što im omogućuje brzu reakciju na bilo kakve probleme. To se može učiniti putem multispektralnih kamera pričvršćenih na dron. Ove kamere rade tako što snimaju slike usjeva i analiziraju ih kako bi utvrdile postoje li nedostaci u usjevu ili ne. Rezultate poljoprivrednici zatim mogu koristiti kako bi im pomogli u donošenju odluka u vezi sa svojim usjevima. Na primjer, ako u određenom području ima previše dušika, mogu odlučiti smanjiti količinu gnojiva koju koriste u tom području sljedeće godine. To će im pomoći da proizvedu veće prinose i uštede novac, kao i da zaštite okoliš. 5. Praćenje stoke Praćenje stoke jedna je od najvažnijih funkcija dronova u poljoprivredi. Dronovi se mogu koristiti za praćenje stoke i njezino lociranje ako se izgubi. Također, uz pomoć istraživanja dronovima možete jednostavno pratiti svoju stoku bez potrebe da je povremeno fizički provjeravate. Dronovi opremljeni senzorima prikupljat će podatke o vašim životinjama kao što su njihova lokacija, zdravstveno stanje itd. Poljoprivrednici mogu koristiti ove informacije kako bi utvrdili trebaju li neke životinje liječničku pomoć ili postoji li prijetnja njihovoj sigurnosti ili zaštiti. 6. Sadnja sjemena Dronovi se mogu koristiti za sadnju sjemena na optimalnoj dubini, međusobnoj udaljenosti i brzini za svaku vrstu sjemena na temelju čimbenika poput vrste tla ili vremenskih uvjeta u vrijeme sadnje. To pomaže osigurati da se svako sjeme ispravno posadi kako bi svaka biljka imala najbolje šanse za preživljavanje nakon što nikne iz zemlje. Dron može preletjeti hektare zemlje u roku od nekoliko minuta, precizno rasipajući sjeme, kao i prateći njegov napredak pomoću senzora dizajniranih za tu svrhu. Jedna od glavnih prednosti korištenja drona za sadnju sjemena je ta što poljoprivrednicima omogućuje uštedu vremena i novca. Poljoprivrednici također mogu koristiti dron za redovito praćenje svojih usjeva tijekom vegetacijske sezone i po potrebi vršiti prilagodbe - poput dodavanja gnojiva ili vode kada je potrebno - prije nego što nastane bilo kakva šteta.

Inovativna upotreba 3D mapiranja i snimanja dronovima u modernoj poljoprivredi

1. NDVI mapiranje terena i tla dronom  Mapiranje dronom u poljoprivredi omogućuje vam mjerenje slanosti, vrsta tla, i zdravlje u nekoliko minuta. Nadmorske visine su vidljive na preciznim 3D kartama koje može generirati, što pomaže u istraživanju tla i planiranju sjemena i usjeva unaprijed. Podaci generirani izvješćem o analizi tla drona pokazat će stanje supstrata i njegove potrebe tijekom vegetacijske sezone, uključujući individualne potrebe za vodom i upravljanje dušikom. Mapiranje terena i tla dronom 2. Karte propisanih gnojiva, herbicida i pesticida s dronovima  Samo jedna strategija je zastarjela, jer ne samo da rasipa resurse, već može utjecati i na zdravlje i vitalnost usjeva. Previše vode, na primjer, može ubiti inače zdrav usjev sprječavajući njegovo korijenje da apsorbira kisik, pa čak ni zalijevanje nije najbolji pristup uzgoju besprijekornih usjeva. Isto vrijedi i za gnojiva; korištenje ispravne količine ključno je za rast, jer korištenje previše uzrokuje spaljivanje korijena, što može uništiti inače zdrave biljke. Mapiranje dronovima omogućuje prskanje samo tamo gdje postoji problem, smanjujući rasipanje resursa i rizik od oštećenja zdravih usjeva koji ne zahtijevaju isti tretman. Dok ljudi ne bi mogli prepoznati jedinstvene zahtjeve svake biljke u svom usjevu, tehnologija istraživanja dronovima može to učiniti za nekoliko minuta. 3. Procjena usjeva Pritiskom na gumb pokreću se izviđačke misije; dron napušta vodootpornu stanicu za punjenje, prikuplja podatke i prenosi ih. Nalazi drona, kao i studija o detekciji stresa biljaka i učinkovitosti bilo kakvih trenutnih tretmana ili izmjena, mogu se koristiti za prilagodbu automatiziranih sustava navodnjavanja. S izviđačkim dronovima na licu mjesta moguće su stalne provjere zdravstvenog stanja. 4. Brojanje biljne populacije Pomoću moćne umjetne inteligencije drona moguće je identificirati bilo koju vrstu biljaka. To omogućuje određivanje ukupne proizvodnje i ukupnog gubitka na početku i kraju svake sezone, povećavajući preciznost i svijest o uspjehu vegetacijske sezone. 5. Automatske klasifikacije snimanjem dronovima Snimanje dronom može utvrditi nad kojim se poljoprivrednim zemljištem leti, je li obradivo, pašnjačko ili miješano. Dronovi mogu brojati broj usjeva i stoke, kao što je gore prikazano, kako bi provjerili jesu li zapisi ažurni i jesu li zabilježeni svi gubici. 6. Praćenje usjeva Zdravlje usjeva nije unaprijed određeno jer čimbenici okoliša mogu utjecati na razvoj. Temperatura, vlažnost, sadržaj hranjivih tvari i minerala u tragovima, prisutnost insekata i bolesti, dostupnost vode i količina izloženosti suncu elementi su koje treba uzeti u obzir. Sve se to može pratiti pomoću različitih korisnih tereta dronova, a mnoge od ovih nematerijalnih varijabli mogu se riješiti izravnom primjenom vode ili sprejeva na potrebna područja. Što je okolina usjeva zdravija, to je jači njegov imunološki sustav, a time i zdraviji - s daleko većom sposobnošću obrane od štetnika i bolesti.

Kako napraviti 3D mapu?

GeoPard može pomoći u izradi 3D karata za poljoprivredne svrhe. To je jedinstveni softver koji vam omogućuje izradu 3D modela iz bilo kojih postojećih geografskih podataka ili od nule. GeoPard ima sve funkcije potrebne za izradu 3D karata iz satelitskih snimaka i drugih izvora zračnog snimanja. Softver vam omogućuje klasificiranje ovih podataka prema različitim kriterijima, uključujući boju, teksturu, oblik i visinu. GeoPard također omogućuje korisnicima kontrolu položaja objekata na karti ili na slici s velikom točnošću. To znači da korisnici mogu pomicati objekte na karti jednostavnim pomicanjem po zaslonu računala. Program također dolazi s integriranim alatima za uređivanje slika i značajkama obrade fotogrametrije. Ove značajke omogućuju korisnicima stvari poput promjene mjerila ili orijentacije slike ili kombiniranja više slika u jednu veliku fotografiju. Korisnici također mogu stvarati nove teksture dodavanjem detalja poput sjena ili efekata šuma postojećim fotografijama. GeoPard mogu koristiti poljoprivrednici, agronomi, ekolozi, geografi, inženjeri i svi ostali kojima je potrebno izraditi 3D karte za poljoprivredne svrhe. Poljoprivrednici mogu koristiti GeoPard za planiranje plodoreda i gnojidbe, određivanje područja s niskom plodnošću ili visokom slanošću, proučavanje erozije tla i klizišta te lociranje bunara i vodenih kanala kako bi izbjegli njihovu kontaminaciju pesticidima.

Često postavljana pitanja


1. Koliko područja dron može snimiti? Područje koje dron može istražiti ovisi o raznim čimbenicima, uključujući vrijeme leta, kapacitet baterije i regulatorna ograničenja. Općenito, dronovi mogu pokriti nekoliko hektara zemlje u jednom letu, u rasponu od nekoliko hektara do stotina hektara. Točno područje pokrivenosti također ovisi o nadmorskoj visini na kojoj dron leti i željenoj razini detalja potrebnoj za istraživanje. Napredni dronovi opremljeni duljim vremenima leta i većim baterijama mogu pokriti veća područja u jednom letu, dok manjim dronovima može biti potrebno više letova za pokrivanje istog područja. 2. U kojem godišnjem dobu lete dronovi za analizu usjeva? Dronovi se mogu koristiti za analizu usjeva tijekom cijele vegetacijske sezone, ali vrijeme letenja može varirati ovisno o specifičnim ciljevima. Općenito, dronovi se koriste tijekom vegetativne faze, faze cvjetanja i faze sazrijevanja usjeva. Svaka faza pruža različite uvide u zdravlje usjeva, obrasce rasta i potencijalne probleme. Na primjer, letovi u ranoj sezoni mogu pomoći u procjeni nicanja i ujednačenosti, dok letovi usred sezone mogu otkriti nedostatke hranjivih tvari ili zarazu štetnicima. Letovi u kasnoj sezoni mogu pružiti informacije o potencijalu prinosa i vremenu žetve. Stoga se letovi dronova provode u različitim fazama kako bi se steklo sveobuhvatno razumijevanje stanja usjeva. 3. Kako zaraditi novac dronom u poljoprivrednoj industriji? Postoji nekoliko načina za zaradu s dronom u poljoprivrednoj industriji. Jedna od mogućnosti je ponuditi usluge snimanja i mapiranja iz zraka, pružajući poljoprivrednicima detaljne podatke iz zraka za praćenje usjeva, analizu polja i procjenu prinosa. Drugi put je pružanje usluga procjene zdravlja usjeva, korištenjem specijaliziranih senzora za identificiranje problema poput nedostatka hranjivih tvari, zaraze štetočinama ili problema s navodnjavanjem. Osim toga, ponuda usluga prskanja dronovima za preciznu primjenu gnojiva ili pesticida može biti unosna. Konačno, ponuda obuke za korištenje dronovima i konzultantskih usluga kako bi se poljoprivrednicima pomoglo u integraciji dronova u svoje poslovanje također može biti profitabilan pothvat. 4. Koliko košta mapiranje dronom? Cijene usluga mapiranja dronovima variraju ovisno o nekoliko čimbenika. To uključuje veličinu i složenost područja koje se mapira, potrebnu rezoluciju i razinu detalja te specifične rezultate koje treba isporučiti. Uobičajeno je da se cijene usluga mapiranja dronovima određuju po hektaru ili po satu, s cijenama koje se obično kreću od $100 do $500 po satu. Međutim, najbolje je konzultirati se s profesionalnim pružateljima usluga mapiranja dronovima kako biste dobili točne i prilagođene informacije o cijenama za vaš specifični projekt. 5. Što je geomapping? Geomapiranje, također poznato kao geografsko mapiranje ili prostorno mapiranje, proces je vizualizacije i predstavljanja geografskih podataka na karti. Uključuje prikupljanje, analizu i prikaz različitih vrsta informacija kao što su lokacije, granice, značajke terena i infrastruktura. Geomapiranje nam omogućuje razumijevanje i istraživanje odnosa između različitih podatkovnih točaka u prostornom kontekstu, omogućujući bolje donošenje odluka i planiranje u područjima poput urbanog razvoja, upravljanja okolišem i navigacije. To je moćan alat koji se koristi u raznim područjima, uključujući kartografiju, geografiju, urbano planiranje i upravljanje resursima. 6. Kako izmjeriti zemljište pametnim telefonom? Geodetsko mjerenje zemljišta pametnim telefonom može se postići pomoću raznih aplikacija i tehnika. Prvo preuzmite pouzdanu geodetsku aplikaciju koja koristi ugrađene GPS mogućnosti telefona. Zatim provjerite ima li telefon stabilnu internetsku vezu i omogućite usluge lokacije. Dok je aplikacija otvorena, slijedite upute na zaslonu za označavanje određenih točaka, mjerenje udaljenosti i bilježenje relevantnih podataka. Važno je održavati točnost korištenjem dodatnih alata poput stativa ili vanjskih GPS prijemnika ako je potrebno. Za složene ili pravne geodetske zahtjeve uvijek se obratite profesionalnim geodetima.

Indeks vegetacije: kako se koriste u preciznom poljoprivredništvu?

Sada, da bismo imali potpuni razgovor o preciznoj poljoprivredi, moramo govoriti o vegetacijskom indeksu, posebno kada raspravljamo o ulozi daljinskog istraživanja u ovom obliku poljoprivrede.

Vegetacija je usko povezana s gotovo svakim aspektom ljudskog postojanja, uključujući disanje, opskrbu odjećom i skloništem, proizvodnju hrane itd. Svaka promjena u sastavu vegetacije može značajno utjecati na okoliš i gospodarstvo.

Nedavni tehnološki napredak (geografski informacijski sustavi (GIS), globalni sustavi pozicioniranja (GPS), daljinsko istraživanje i precizna poljoprivreda) glavni su pokretači poboljšanog upravljanja usjevima. Na primjer, precizna poljoprivreda omogućuje poboljšanu analizu te otkrivanje i kontrolu vremenskih i geografskih varijacija u proizvodnji usjeva unutar polja.

Pioniri poljoprivredne tehnologije revolucioniziraju preciznu poljoprivredu putem vegetacijskih indeksa. To je od najveće važnosti za postizanje cilja ove vrste poljoprivrede, a to je maksimiziranje proizvodnje uz minimiziranje broja korištenih resursa.

Ova moderna upotreba vegetacijskog indeksa u preciznoj poljoprivredi pruža nekoliko prednosti: fizikalno-kemijsko praćenje, podatke u stvarnom vremenu i planiranje poljoprivrednih aktivnosti. Također je moguće učinkovito koristiti mapiranje vegetacijskih indeksa za buduće reference kako bi se ukazalo na cikličke promjene.

Što su vegetacijski indeksi i koje su njihove vrste?

Od 1974. godine široko je rasprostranjena upotreba indeksa vegetacije, koji pomažu u provođenju periodičnih udaljenih istraživanja vegetacije. Koristeći dva ili više spektralnih pojaseva, ovaj statistički model je spektralna transformacija koja se može koristiti za otkrivanje vegetacije u njenom općenitijem smislu.

Što su vegetacijski indeksi i koje su njihove vrste?


Koristeći ovu metodu, znanstvenici i druge znatiželjne osobe mogu učinkovito promatrati fotocentrična ponašanja i uočavati razlike u krošnji. Ako je potrebno, mogu i napraviti pouzdane usporedbe koristeći ove informacije. To uključuje procjenu različitih varijabli, kao što su razvoj usjeva, njegova snaga, biomasa i sadržaj klorofila. Evo popis vegetacijskih indeksa:

  • NDVI (Indeks Vegetacije Pojačanih Razlika)
  • VARI (indeks otpornosti na vidljive atmosferske uvjete)
  • ReCl (Indeksi vegetacije klorofila crvenog ruba)
  • EVI2 (Dvopojasni poboljšani vegetacijski indeks)
  • LAI (Indeks vegetacije lisne površine)
  • WDRVI (Indeks vegetacije širokog dinamičkog raspona)
  • GNDVI (Indeksi zelene normalizirane razlike u vegetaciji)
  • GCI (Indeks vegetacije zelenog klorofila)
  • RCI (Indeks vegetacije crvenog klorofila)
  • NDWI (Normalizirani indeks razlike vode)

Za što se može koristiti vegetacijski indeks?

Prilikom ispitivanja obrazaca u zdravlju biljaka, poljoprivredni stručnjaci poput poljoprivrednika, agronoma, osiguravatelja usjeva, istraživača i drugih mogli bi imati koristi od korištenja vegetacijskog indeksa kao što su NDVI ili VARI.

Korisnici alata za poljoprivredno mapiranje i analizu mogu implementirati indeks jednim klikom gumba, stvarajući zelenu ili crvenu mrlju na svojim zračnim snimkama, ovisno o rezultatima indeksa. Regije označene zelenom bojom imaju biljke koje su u dobrom zdravlju. Boje poput narančaste, žute i crvene označavaju gubitak energije i vitalnosti.

Na primjer, uzgajivač kukuruza može koristiti program za slanje multispektralnih fotografija svojih kukuruzišta u bilo kojem trenutku između pojave biljaka i žetve usjeva. Aplikacija bi zatim primijenila preferirani vegetacijski indeks.

Šareni prinos može im skrenuti pozornost na to da je dio polja na određenim mjestima poprimio narančastu i crvenu nijansu. To je znak da biljke postaju smeđe ili žute ili da se na njima pojavljuju šare. Biljke u ovoj regiji mogu patiti od posljedica duljeg razdoblja suše, poplava, nedovoljne ili prekomjerne gnojidbe ili su zaražene bolešću.

Kao i prije, utvrđivanje stanja na terenu bilo je najučinkovitija metoda za dijagnosticiranje specifičnog problema. Ipak, vegetacijski indeks daje poljoprivredniku naslutiti da bi trebao usmjeriti svoje napore na određeni dio svog zemljišta. U tom trenutku mogu slobodno istražiti što je uzrokovalo problem i razmotriti moguća rješenja.

Zašto su hiperspektralni vegetacijski indeksi toliko važni?

Integriranje spektra refleksije u jednu numeričku vrijednost, poznatu kao indeks vegetacije, standardna je metoda za određivanje kvaliteta vegetacije. Hiperspektralni vegetacijski indeksi, također poznati kao uskopojasni vegetacijski indeksi, sadrže karakteristike ili valne duljine koje hiperspektralna oprema može uhvatiti samo zbog njihove kraće propusnosti.

Struktura, biokemija i fiziologija biljaka ili stres su tri primarne kategorije koje se mogu koristiti za klasifikaciju atributa vegetacije koji se mogu procijeniti pomoću HVI-jeva.

  • Proporcionalni pokrov, indeks lisne površine (LAI), biomasa zelenog lišća, ostarjela biomasa i udio apsorbiranog fotosintetski aktivnog zračenja primjeri su strukturnih značajki koje se mogu mjeriti. Većina indeksa za strukturnu analizu dizajnirana je za potpune postavke pojaseva i imala je uskopojasne i hiperspektralne ekvivalente.
  • Primjeri biokemijskih svojstava uključuju vodu, pigmente (poput klorofila, antocijanina i karotenoida) i druge proizvode bogate dušikom (poput proteina). Biljne strukturne komponente također spadaju u ovu kategoriju (lignin i celuloza).
  • Promjena statusa ksantofila uzrokovana stresom, varijacije u sadržaju klorofila, promjene u vlažnosti lista i fluorescenciji neke su podcijenjene promjene koje se mogu mjeriti fiziološkim i stresnim indeksima.

Zašto su hiperspektralni vegetacijski indeksi toliko važni?

Općenito govoreći, biokemijski i fiziološki ili stresni indikatori razvijeni su uz pomoć laboratorijske ili terenske opreme (spektralno uzorkovanje manje od 10 nm). Usmjereni su na vrlo sitne spektralne karakteristike. Kao izravna posljedica toga, isključivo su hiperspektralni. Razvijeni indeksi za vodu jedina su iznimka od ovog pravila.

Vegetacijski indeks i tehnologija daljinskog istraživanja

Sateliti za promatranje Zemlje opskrbljuju znanstvenike daljinskog istraživanja novim podacima koji služe kao osnova za njihova istraživanja i poboljšanje analiza koje su već provedene kako senzori napreduju.

Tvrtke koje već imaju vlastitu tehnologiju temeljenu na indeksima i one koje se pripremaju uvesti novu mogu značajno stvoriti tržište za svoje poljoprivredne proizvode prihvaćanjem najnovijih inovacija u primjeni spektralnih vegetacijskih indeksa. To vrijedi za tvrtke koje već imaju softver temeljen na indeksima i one koje planiraju pokrenuti novi.

Prednosti koje vegetacijski indeksi nude u daljinskom istraživanju poboljšavaju ukupnu kvalitetu korisničkog iskustva. Usporedba satelitske fotografije s različitim vrstama zračnih podataka omogućuje sljedeće:

  • Smanjeni troškovi rada, obrade i interpretacije podataka prikupljenih dronovima.
  • U usporedbi sa zračnim snimkama, satelitske snimke mogu pokriti šire područje.
  • Smanjenje troškova terenskih inspekcija: dodatna promatranja bespilotnim letjelicama (UAV) skuplja su od standardnih satelitskih ponovnih posjeta.
  • Dobivanje analiza podataka u prikladnom formatu u kraćem vremenskom roku.
  • Praćenje polja bez obzira na jačinu vjetra.

Korištenje satelitskih snimaka omogućuje tvrtkama za poljoprivredni softver da znatno povećaju količinu zračnih podataka kojima već imaju pristup, a istovremeno im štedi vrijeme i novac te omogućuje krajnjim korisnicima da dobiju više podataka u kraćem vremenu.

Stoga, indeks vegetacije u daljinsko istraživanje i praćenje usjeva pomoći u provođenju visokorazinskog, udaljenog pregleda stanja usjeva. Ako postoji problem, poljoprivrednici mogu odlučiti pregledati uočena područja umjesto cijelog polja.

Za rješenje u vašoj niši obratite se GeoPardu

Velika većina najvažnijih vegetacijskih indeksa, kojih ima na stotine, mora biti uključena u poljoprivredni softver u obliku dugog popisa kojem se može pristupiti i koristiti na jednom mjestu. GeoPard nudi bitnu analitiku koja se može integrirati u već dostupan poljoprivredni softver i planirani softver.

Vodit ćemo vas kroz optimalni izbor koji će ispuniti zahtjeve koje ste postavili vi ili vaši klijenti. Bez obzira na to kako planirate koristiti naš proizvod - API, white-label ili rješenja po mjeri - možete biti sigurni da će podaci koje primate biti točni i pouzdani jer su prikupljeni pomoću daljinskog istraživanja i najsuvremenije satelitske tehnologije.

GeoPard može pružiti točnu analitiku temeljenu na podacima na svjetskoj razini. Kao rezultat toga, tvrtka je stekla zadovoljstvo mnogih zadovoljnih klijenata. Molimo kontaktirajte nas kako bismo razgovarali o specifičnostima i potencijalu korištenja. Daljinska istraživanja u vašoj niši ili industriji.

Praćenje usjeva je ključan alat koji poljoprivrednicima omogućuje otkrivanje problematičnih područja i smanjenje rizika od gubitka prinosa.

Jednostavno pratite razvoj vašeg usjeva oslanjajući se na najnovije satelitske snimke. Dodajte granicu svog polja u sustav i pristupite potpunoj arhivi satelitskih snimaka na jednom zaslonu:

  • Procjena uvjeta razvoja usjeva.
  • Detekcija anomalija vegetacije u gotovo realnom vremenu.
  • Skenirane lokacije s različitim stupnjevima razvoja usjeva.
  • Pogled kroz oblake.

Pretvorite uvide iz satelitskog praćenja usjeva u radnje na terenu i iskoristite prednosti donošenja odluka temeljenih na podacima:

  • Detektiraj razliku u usjevima između najnovijih slika i pregledaj fokusirana područja radi uzorkovanja tkiva.
  • Stvorite karte promjenjive primjene za zaštitu usjeva i gnojidbu tijekom sezone na temelju procjene polja u gotovo stvarnom vremenu i prikupite izvješće o izvršenju.
  • Označite oštećena polja nakon vremenske nepogode ili napada bolesti ili štetnika te pošaljite izvješća osiguranju.
Saznajte više

Mapiranje tla kao alat za upravljanje poljoprivredom

Kartiranje tla ključni je alat za razumijevanje tla pod našim nogama. Pruža bitne informacije za planiranje korištenja zemljišta, očuvanje tla i poljoprivredno upravljanje. Pomaže nam da razumijemo fizička, kemijska i biološka svojstva tla te nam omogućuje donošenje informiranih odluka o korištenju i upravljanju zemljištem.

Trenutne tehnike proizvodnje hrane daleko su od održivih. Intenzivne poljoprivredne tehnike i široko rasprostranjena upotreba kemikalija isušuju naše tlo i truju našu vodu. Nadalje, poljoprivreda je odgovorna za veliki dio naše potrošnje vode; Svjetska banka procjenjuje da poljoprivredna upotreba čini 70% ukupne potrošnje slatke vode u svijetu.

Izvješća Svjetskog podatkovnog laboratorija pod nazivom Water Scarcity Clock pokazuju da se oko 2,3 milijarde ljudi diljem svijeta suočava s nestašicom vode, a taj se trend ubrzava. Da stvar bude gora, globalno zatopljenje koje uzrokuje sušu u mnogim zemljama povećalo je potražnju za vodom, posebno u Europi, koja je prošle godine zabilježila iznimne toplinske valove.

Ciljevi održivog razvoja zahtijevaju poljoprivredu koja je ekološki prihvatljiva, a istovremeno proizvodi najbolje ostvarive prinose. Za poticanje održive poljoprivrede s točnim podacima o količini, mjestu i vremenu, potrebne su detaljne informacije o profilu tla i njegovoj geografskoj rasprostranjenosti. Točne i ažurne informacije o sastavu tla, posebno, omogućuju bolje i učinkovitije upravljanje plodnošću, povećavajući produktivnost usjeva i održivost.

Što je mapiranje tla?

Kartiranje tla je proces koji uključuje sustavno promatranje i bilježenje vrsta tla i njihove rasprostranjenosti unutar određenog područja. Ima nekoliko važnih primjena. Pomaže poljoprivrednicima da donose informirane odluke o odabiru usjeva, gnojidbi i navodnjavanju.

Također pomaže upraviteljima zemljišta u razvoju strategija za očuvanje i obnovu tla. Karte tla koriste i inženjeri i građevinski stručnjaci za projektiranje zgrada, cesta i drugih infrastrukturnih projekata koji su kompatibilni s lokalnim uvjetima tla.

Tlo pruža ključne usluge ekosustava kao što su filtriranje vode, kontrola poplava, medij za rast biljaka i stanište za biotu tla. Poljoprivreda pokriva oko 38 posto Zemljine površine bez leda, pri čemu obradive površine čine otprilike 12 posto, a pašnjaci otprilike 26 posto.

Informacije o tlu su stoga ključne za dugoročno upravljanje tlom. Profil tla i njegova prostorna raspodjela dvije su ključne komponente za poticanje održive poljoprivrede, koja zahtijeva precizne podatke u količini, prostoru i vremenu.

Razvoj numeričkog ili statističkog modela veze između okolišnih varijabli i kvaliteta tla, koji se zatim primjenjuje na geografski izvor podataka za izgradnju prediktivne karte, jest suština digitalnih karata tla (DSM).

Georačunalne tehnologije razvijene tijekom posljednjih nekoliko desetljeća omogućile su DSM. GeoPard tehnologije, na primjer, koriste modernu geografsku informacijsku znanost, digitalno modeliranje terena, daljinsko istraživanje i neizrazitu logiku za stvaranje izuzetno preciznih 3D karata za istraživanje tla.

Međutim, jedan od najznačajnijih izazova mapiranja tla je varijabilnost tipova tla unutar određenog područja. Svojstva tla mogu se uvelike razlikovati na kratkim udaljenostima zbog razlika u topografiji, vegetacijskom pokrovu i povijesti korištenja zemljišta. Kako bi prevladali ovaj izazov, znanstvenici koji se bave pedofilijom koriste statističke tehnike za interpolaciju između točaka uzorkovanja i stvaranje kontinuirane karte tipova tla.

Mapiranje tla kao alat za upravljanje poljoprivredom

GeoPard 3D karte tla može pomoći poljoprivrednim poduzećima da imaju koristi od pojednostavljenog i digitaliziranog upravljanja tlom. Mogu saznati više o karakteristikama tla ispod površine tla na velikom području, a ne samo na određenim lokacijama.

Ovo razumijevanje omogućuje poljoprivrednicima da implementiraju odgovarajuće metode tretmana. Može im pomoći u povećanju plodnosti i posljedično prinosa, uz smanjenje potrošnje vode i gnojiva.

Kako 3D karte tla pomažu poljoprivrednicima i poljoprivrednim tvrtkama?

To je postala uobičajena praksa u takozvanoj preciznoj poljoprivredi, koja koristi najsuvremeniju tehnologiju za dobivanje najtočnijih informacija o stanju tla, vremenu i usjevima. Poljoprivrednici od toga imaju koristi na sljedeće načine:

  • Sastav tla. Ključno je razumjeti koji elementi tla postoje kako bi se utvrdilo koje su kulture ili sorte najprikladnije za svaku zemljišnu parcelu.
  • Provjerite vlažnost. Ključno je razumjeti vlažnost svakog područja usjeva. To omogućuje bolje upravljanje navodnjavanjem. Ova se provjera obično provodi pomoću karata temperature tla.
  • Tekstura tla. Poznavanje teksture tla omogućuje poljoprivrednicima da odrede koja gnojiva mogu primijeniti u bilo kojem trenutku i na bilo kojem mjestu.
  • Ph i vodljivost. Ključno je odrediti varijable tla poput pH vrijednosti i vodljivosti kako bi se bolje odabrala gnojiva i ostale hranjive tvari.
  • Plodnost. Poznavanje očekivane plodnosti zemljišne parcele ključno je za odabir najboljih razdoblja za uzgoj usjeva.

Utjecaj kartiranja tla na poljoprivrednu produktivnost

Za početak, kao što je već spomenuto, poljoprivrednici uče o plodnosti tla i proizvodnji vizualizirajući nadmorsku visinu, dostupnost hranjivih tvari na nagibu, sadržaj organske tvari i pH vrijednost tla svog zemljišta.

Ne samo poljoprivrednici, već i kreatori politika, istraživači i tehničari imali bi izravne koristi od ovih karata, jer kreatori politika mogu provoditi odgovarajuće politike ovisno o kvaliteti tla za određene lokacije, a tehničari mogu primjenjivati učinkovite tehnologije.

Vlada može koristiti karte za donošenje učinkovitijih upravljačkih odluka o uvozu, distribuciji i preporukama gnojiva, uključujući miješana gnojiva. To pomaže u odabiru usjeva i razvoju programa proširenja usmjerenih na poboljšanje zdravlja tla i povećanje poljoprivrednog prinosa, a istovremeno štiti tlo od propadanja.

Utjecaj kartiranja tla na poljoprivrednu produktivnost

Poljoprivreda i druge industrije povećavaju svoju potražnju za informacijama o tlu. Na primjer, službenici za hortikulturni razvoj možda će morati utvrditi koliko je zemljišta pod njihovom kontrolom pogodno za voćne kulture i gdje se nalazi, je li raštrkano ili grupirano i tako dalje.

Poslovni sektor može koristiti dobivene informacije o tlu za stvaranje dinamičnih i jednostavnih mobilnih aplikacija koje pružaju informacije o kvaliteti tla, informacijama vezanim uz gnojivo i drugim informacijama proizvođačima kao dio komercijalnih savjetodavnih usluga u poljoprivredi.

Ove karte tla neće samo pomoći u povećanju prinosa usjeva, ali i nutritivnu vrijednost tih usjeva, što će pomoći u rješavanju problema javnog zdravstva poput nutritivni nedostaci u američkoj populaciji.

Kako prikupljati podatke pomoću karata tla

Za dobivanje nekoliko razina informacija o tlu može se primijeniti nekoliko strategija. Tradicionalno su se radovi izrađivali s otvorenim zemljanim jama, ali danas imamo pristup daleko sofisticiranijim instrumentima.

Kako prikupljati podatke pomoću karata tla

Ovo su najvažniji:

  • Električni i elektromagnetski senzori. Jedna od najčešćih metoda mapiranja tla je procjena njegovih električnih i elektromagnetskih svojstava. Ove vrijednosti će nam pomoći da razumijemo njegov sastav, kao i razne druge korisne informacije. Oprema koja stvara ove karte nekada je bila zemaljska, poput traktora opremljenog uređajem sposobnim za mjerenje ovih električnih vrijednosti.
  • Optički senzori. U ovoj situaciji koristi se oprema koja može detektirati promjene boje u tlu, omogućujući interpretaciju njihovih karakteristika na temelju tih informacija. Dronovi se sve više koriste u ovim tretmanima. Mogu snimiti izuzetno točne fotografije Zemlje s odgovarajućih visina.
  • Mehanički senzori. Uobičajeni način određivanja sastava zemljišne parcele je korištenje opreme koja, kada se pričvrsti na tlo, omogućuje otkrivanje koje vrste materijala je čine i u kojoj gustoći.
  • Elektrokemijski senzori. Ovi instrumenti mogu detektirati prisutnost kalija, nitrata i drugih elemenata, kao i njihova električna svojstva.

Povećanje poljoprivredne produktivnosti zahvaljujući mapiranju tla

Klima, svojstva tla i korištenje proizvodnih elemenata utječu na poljoprivrednu produktivnost i količinu prinosa. Gnojiva, navodnjavanje, sjeme, insekticidi i sposobnosti poljoprivrednika utječu na poljoprivrednu proizvodnju.

Precizna poljoprivreda je nova strategija upravljanja poljoprivredom u kojoj poljoprivrednici prikupljaju i analiziraju podatke kako bi optimizirali unose i prakse za najbolje rezultate.

Te se informacije zatim koriste za donošenje odluka o tome koje usjeve sijati te kada i gdje primijeniti gnojivo, agrokemikalije ili vodu. Kao rezultat toga, poljoprivrednici mogu optimizirati korištenje svojih resursa, maksimalno iskorištavajući svoje ograničene resurse.

Naše 3D karte tla mogle bi biti korisne svima koji rade u poljoprivredi. Međutim, krajnji potrošači su sami poljoprivrednici, koji će uštedjeti vrijeme i novac, a istovremeno će ispunjavati sve strože ekološke propise.

Poljoprivredna poduzeća također profitiraju jer mogu smanjiti vrijeme provedeno na njezi tla za više od 80%. Upravljanje tlom trenutno se obavlja uglavnom ručno, što traje dugo.

Korištenje GeoPard tehnologije, brojni radni zadaci mogu se obavljati na daljinu, s udaljenosti ili se mogu automatizirati. Korisnik ne mora putovati na teren kako bi prikupio uzorci tla i poslati ih u laboratorij. Također se izbjegavaju koraci prethodnog planiranja, kao i prateći administrativni troškovi.

To omogućuje poljoprivrednicima smanjenje broja ručnih koraka u procesu, a time i vremena potrebnog za njihovo dovršetak. Naša metoda je drugačija na nekoliko načina: Ne pokušavamo poboljšati trenutne procese i postupke. Umjesto toga, namjeravamo primijeniti nove načine kako bismo potpuno preispitali zastarjeli sustav.


Često postavljana pitanja


1. Kako će konturna karta biti korisna za poljoprivrednika?

Konturna karta je vrijedan alat za poljoprivrednike jer vizualno predstavlja oblik i nadmorsku visinu zemljišta. Korištenjem konturnih linija koje spajaju točke jednake nadmorske visine, poljoprivrednici mogu prepoznati nagib i obrasce odvodnje svojih polja.

Ove informacije pomažu u planiranju i provedbi učinkovitih praksi upravljanja tlom i vodama, kao što su konturno oranje, terasiranje i postavljanje drenažnih sustava.

Konturne karte također pomažu u sprječavanju erozije tla, optimizaciji navodnjavanja i maksimiziranju produktivnosti usjeva razumijevanjem topografskih značajki zemljišta.

2. Koji od sljedećih nije uobičajeni razlog zašto se koriste karte tla?

Obično se koriste u različite svrhe, uključujući poljoprivredno planiranje, upravljanje zemljištem i procjene utjecaja na okoliš. Međutim, obično se ne koriste za određivanje vremenskih uvjeta u određenom području.

Umjesto toga, oni pružaju vrijedne informacije o vrstama tla, razinama plodnosti, karakteristikama odvodnje i raspodjeli hranjivih tvari, omogućujući poljoprivrednicima donošenje informiranih odluka.

Razumijevanjem prostorne varijabilnosti svojstava tla, dionici mogu optimizirati korištenje zemljišta i smanjiti utjecaje na okoliš.

3. Što je produktivnost tla?

Produktivnost tla odnosi se na sposobnost tla da podrži rast biljaka i osigura esencijalne hranjive tvari za zdrave usjeve. To je mjera sposobnosti tla da održi visoke prinose i održi željenu razinu poljoprivredne proizvodnje tijekom vremena. 

4. Tko koristi karte tla?

Koriste ih razni pojedinci i organizacije uključene u poljoprivredu, upravljanje zemljištem i planiranje zaštite okoliša. Poljoprivrednici i agronomi koriste ih za donošenje informiranih odluka o odabiru usjeva, gnojidbi i navodnjavanju.

Planeri i investitori u zemljište koriste ih za određivanje prikladnosti zemljišta za različite namjene, poput izgradnje infrastrukture ili očuvanja prirodnih područja. Znanstvenici i istraživači zaštite okoliša oslanjaju se na njih kako bi proučavali karakteristike tla i njihov utjecaj na ekosustave.

Osim toga, vladine agencije i kreatori politika koriste karte za planiranje korištenja zemljišta i napore očuvanja.

5. Koji je element nagiba pogodan za poljoprivredu?

Blage padine se općenito smatraju prikladnima za poljoprivredu zbog svojih povoljnih karakteristika. Ove padine osiguravaju odgovarajuću drenažu, smanjuju rizik od erozije i omogućuju učinkovitu infiltraciju vode.

Također olakšavaju rad strojeva i smanjuju mogućnost zbijanja tla. Blagi nagibi nude ravnotežu između dovoljnog zadržavanja vode i pravilne odvodnje vode, što ih čini povoljnim za razne poljoprivredne prakse i rast usjeva.

6. Što je gospodarenje tlom?

Gospodarenje tlom odnosi se na prakse i tehnike koje se koriste za održavanje i poboljšanje kvalitete i produktivnosti tla u poljoprivredne svrhe.

Uključuje strategije poput ispitivanja tla, upravljanja hranjivim tvarima, kontrole erozije, upravljanja navodnjavanjem i plodoreda. Upravljanje tlom ima za cilj optimizirati zdravlje tla, plodnost, strukturu i sadržaj vlage kako bi se podržala održiva i produktivna poljoprivreda.

Primjenom odgovarajućih praksi upravljanja tlom, poljoprivrednici mogu poboljšati rast usjeva, smanjiti degradaciju tla i zaštititi dugoročnu produktivnost svog zemljišta.

Kako započeti organsko uzgoj s podatkovnog aspekta

Prema publikaciji 'Svijet organske poljoprivrede 2020.', 1,5 posto poljoprivrednog zemljišta bilo je pod organskom poljoprivredom u 2018., u odnosu na 0,3 posto u 1999. To pokazuje koliko poljoprivrednika prihvaća organsku poljoprivredu. Upravljanje organskom farmom možda nije tako jednostavno, ali na kraju se isplati.

Što je organska poljoprivreda?

Organska poljoprivreda je poljoprivredni sustav koji ima za cilj proizvodnju hrane na održiv i ekološki prihvatljiv način. Za razliku od konvencionalne poljoprivrede, koja se uvelike oslanja na sintetička gnojiva, pesticide i genetski modificirane usjeve, koristi prirodne i organske inpute za podršku plodnosti tla i rastu biljaka.

Prvi korak u upravljanju organskom farmom je razumjeti svoje tlo. To je zato što je vaše tlo temelj vaše hrane. Također je dobra ideja svake godine uzimati uzorke sa svih vaših organskih farmi i slati ih na analizu. Ako to prije niste učinili, možda ćete se iznenaditi onim što ćete pronaći.

To je poljoprivredni sustav koji potiče i unapređuje Bioraznolikost, biološke cikluse i biološku aktivnost tla. Naglašava korištenje praksi upravljanja koje obnavljaju, održavaju i poboljšavaju ekološki sklad. Njegov glavni cilj je proizvoditi hranu na način koji poštuje i ljude i okoliš.

Usredotočuje se na maksimiziranje zdravlja tla, biljaka i životinja. Cilj je osigurati da cijeli ekosustav ostane zdrav. Također ima za cilj smanjiti onečišćenje korištenjem prirodnih metoda umjesto umjetnih.

Organska poljoprivreda ima mnogo prednosti. Neke od njih uključuju bolju kvalitetu tla zbog povećane mikrobne aktivnosti; smanjenje erozije tla; poboljšano zdravlje biljaka; povećanu otpornost na štetnike; smanjenu upotrebu pesticida; niže razine onečišćenja vode; poboljšanu dobrobit životinja; smanjene emisije stakleničkih plinova.

Organska poljoprivreda koristi prakse upravljanja koje pomažu u održavanju zdravlja tla, ekosustava i biljaka koje rastu na polju. Organski poljoprivrednici brinu se o održavanju strukture tla, plodnosti i zdravlja. Sade pokrovne usjeve i često rotiraju usjeve kako bi održali ravnotežu hranjivih tvari u tlu.

Organski poljoprivrednici ne koriste sintetičke pesticide ili herbicide. Umjesto toga, koriste plodored, malčiranje, kompostiranje ili druge kulturne prakse. suzbijanje korova, insekti, gljivice ili drugi štetnici. Organski poljoprivrednici mogu također koristiti mehaničke metode poput ručnog plijevljenja ili uređaja za suzbijanje štetočina poput klopki kako bi smanjili potrebu za pesticidima ili herbicidima na svojim farmama.

Njegove metode uključuju:

  • Plodored kako se na poljima ne bi uzgajao isti usjev iz godine u godinu.
  • Korištenje organskih gnojiva poput kompostiranog gnoja umjesto kemijskih gnojiva napravljenih od naftnih derivata.
  • Izbjegavanje genetski modificiranih organizama (GMO).

Organski poljoprivrednici koriste održive metode koje čuvaju tlo i vodne resurse, smanjuju onečišćenje od otjecanja i povećavaju bioraznolikost u poljoprivrednim ekosustavima. Ne koriste antibiotike za sprječavanje bolesti kod stoke jer ti lijekovi mogu biti štetni za ljude koji konzumiraju meso tretiranih životinja.

Organski proizvođači su posvećeni sljedećim načelima:

  • Proizvodnja hrane na način koji poštuje zdravlje naših ekosustava, čuva bioraznolikost i izbjegava sintetičke kemikalije.
  • Zaštita naših prirodnih resursa promicanjem plodnosti tla i plodoreda.
  • Osiguravanje okruženja u kojem životinje mogu samostalno napredovati i prema njima se postupa humano.
  • Osiguravanje da se hrana proizvodi na društveno odgovoran način podržavanjem lokalnih gospodarstava.

Zašto je poljoprivreda organska?

Jedan od glavnih razloga zašto je važan je njegov pozitivan utjecaj na okoliš. Ove prakse potiču bioraznolikost, smanjuju onečišćenje te čuvaju vodne i zemljišne resurse. Na primjer, organski poljoprivrednici koriste prirodne metode poput plodoreda, kompostiranja i pokrovnih usjeva kako bi obogatili tlo, smanjili eroziju i suzbili štetnike i bolesti.

1. Kako su prakse organske poljoprivrede povezane sa zdravljem tla?

Ove prakse imaju pozitivan utjecaj na zdravlje tla jer ne koriste kemikalije koje mogu oštetiti tlo. Organski poljoprivrednici također stavljaju veći naglasak na plodored i sadnju pokrovnih usjeva, što pomaže u sprječavanju da korov preuzme polje. Ove metode su bolje za okoliš i bolje su za zdravlje tla.

Organska gnojiva Organski poljoprivrednici također koriste gnojiva poput gnoja i komposta. Ova gnojiva sadrže hranjive tvari koje pomažu biljkama da rastu, ali također dodaju organsku tvar vašem tlu kako bi ono moglo učinkovitije zadržavati vodu i hranjive tvari. Osim toga, organska gnojiva pomažu u stvaranju zdrave ravnoteže bakterija, gljivica i drugih organizama u vašem tlu kako bi biljke imale pristup svim hranjivim tvarima koje su im potrebne za rast.

Kako su prakse organske poljoprivrede povezane sa zdravljem tla

Organske farme poboljšavaju plodnost tla recikliranjem ostataka usjeva natrag u tlo umjesto da ih spaljuju kao smeće ili šalju na odlagališta. Osim toga, organske farme imaju manju eroziju tla od konvencionalnih farmi jer ne koriste kemikalije koje ubijaju korov i smanjuju stabilnost tla. Umjesto ubijanja korova herbicidima, organski poljoprivrednici oslanjaju se na plodored i obradu tla kako bi suzbili korov.

Zašto je organska poljoprivreda bolja za okoliš?

Ima mnogo prednosti, ali neke od specifičnih koristi za okoliš su:

  • Organski poljoprivrednici ne koriste sintetičke pesticide, herbicide ili fungicide. Ove kemikalije su otrovne i mogu onečistiti zrak, vodu i tlo.
  • Organske farme smanjuju eroziju tla korištenjem pokrovnih usjeva koji štite tlo od erozije kišom i vjetrom.
  • Organske farme povećavaju bioraznolikost korištenjem pokrovnih usjeva kako bi privukle korisne insekte koji pomažu u kontroli štetnika. To smanjuje potrebu za pesticidima i herbicidima.
  • Organske farme pružaju više staništa za divlje životinje. Organske farme su općenito raznolikije od konvencionalnih farmi i pružaju složeniji ekosustav koji osigurava više hrane za divlje životinje i pomaže u održavanju bioraznolikosti.
  • Organski usjevi također zahtijevaju manje vode od konvencionalnih usjeva jer se ne zalijevaju fosilnim gorivima poput nafte ili ugljena, za čije su proizvode potrebne velike količine energije.

Koja je jedna prednost organske poljoprivrede u odnosu na konvencionalnu poljoprivredu?

Jedna od prednosti u odnosu na konvencionalnu poljoprivredu jest proizvodnja zdravije hrane. Organska hrana uzgaja se bez upotrebe pesticida, herbicida, hormona ili antibiotika. To pomaže osigurati da organska hrana ne sadrži kemikalije koje mogu biti štetne za ljude. Organska hrana je također bolja za okoliš od konvencionalne hrane jer ne zagađuje tlo ili vodu otrovnim otpadom.

Što je organsko polje?

Organska polja su polja na kojima se uzgajaju usjevi bez upotrebe kemijskih pesticida ili sintetičkih gnojiva. Organsko polje je pripremljeno na način koji će omogućiti rast usjeva za ljudsku prehranu. Organska polja se ne koriste samo za uzgoj usjeva, već se mogu koristiti i za uzgoj životinja za hranu.

Glavna razlika između organskog i tradicionalnog polja je u tome što se na organskom polju ne koriste kemikalije ni pesticidi. To znači da se tlo ostavlja neobrađeno i prirodno, što mu daje drugačiji izgled od drugih poljoprivrednih metoda.

Osim uzgoja usjeva i životinja, organsko polje može se koristiti i kao mjesto za istraživanje. Neki znanstvenici koriste ova polja jer im nude priliku za proučavanje kako biljke prirodno rastu bez ikakvog uplitanja ljudi ili čimbenika okoliša.

Koji su standardi organske poljoprivrede?

Pravni okvir, načela i standardi za organsku proizvodnju, kontrolu i marketing u Europskoj uniji predstavljeni su Uredbom Vijeća (EZ) br. 834/2007 od 28. lipnja 2007., kao i dvjema uredbama Komisije iz 2018. Osim nekoliko posebnih okolnosti lokalne proizvodnje, ovi tekstovi namijenjeni su zamjeni svih nacionalnih standarda.

Od srpnja 2010. svi proizvodi iz organske poljoprivrede pakirani u EU moraju sadržavati logotip europske organske oznake, poznate i kao euro list, kao i naziv tijela za certificiranje. Logotipi nacionalnih oznaka nisu obavezni i često se izostavljaju.

Kako planirate organsku poljoprivredu?

Planiranje je ključno u ovoj metodi uzgoja. Ključno je planirati i biti spreman za ono što se događa s usjevima, vremenom i drugim čimbenicima. Evo nekoliko savjeta koji će vam pomoći u planiranju vaše organske farme:

1. Istražite svoje usjeve

Ako želite znati u kojoj su fazi vaši usjevi, istražite ih. Na internetu postoji mnogo resursa koji vam mogu dati ideju o tome koliko je potrebno da biljke rastu, koliko im je vode potrebno i koliko će hrane proizvesti. Nakon što imate te informacije, možete planirati kada sijati sjeme i kada ga ubrati kako bi doseglo zrelost u pravo vrijeme.

Kako planirate organsku poljoprivredu?

2. Potražite stručni savjet

Ako ne znate puno o organskoj poljoprivredi, potražite savjet od stručnjaka u industriji. Oni će vas moći voditi kroz sve, od odabira sjemena do plodoreda i metoda suzbijanja štetnika. To će osigurati da se vaši usjevi uzgajaju sigurno bez štete za okoliš ili uzrokovanja problema lokalnim divljim životinjama poput ptica, pčela ili leptira.

3. Vodite evidenciju o svemu

Vodite evidenciju o svemu što se događa na vašoj farmi, uključujući rezultate ispitivanja tla, planove plodoreda i sve ostalo što utječe na to koliko dobro vaši usjevi rastu. To će vam pomoći u prepoznavanju bilo kakvih problema sa štetnicima ili bolestima.

Koji su izazovi organske poljoprivrede?

Evo nekih od glavnih izazova:

1. Vrijeme je ključno

Pitanje vremena jedan je od najtežih aspekata ove poljoprivredne metode. To nije istina u svakom slučaju, ali organsko voće i meso općenito trebaju učinkovite lance opskrbe kako bi brže stigli na tržište. Glavna razlika između organskih i konvencionalnih poljoprivrednih praksi je korištenje manje kemikalija u procesu proizvodnje hrane.

Međutim, unatoč očitim zdravstvenim prednostima, organski proizvodi skloniji su kvarenju iz više razloga. Organski proizvodi moraju se konzumirati ranije kako bi se osigurala sigurnost hrane i privlačnost zbog temperaturnih varijacija tijekom transporta i općenito kraćeg roka trajanja.

2. Štetnicima su također potrebni vaši organski proizvodi

Najezde štetnika, koje su stare kao i sama poljoprivreda, još su jedna velika poteškoća za organske poljoprivrednike. Uništavanje usjeva uzrokuju štetnici poput štakora i insekata koji se ne kontroliraju. Kao rezultat toga, ljudi su dugo vremena koristili kemikalije poznate kao pesticidi kako bi se učinkovito borili protiv štetnika.

Međutim, mnoge od tih kemikalija nisu dopuštene jer nisu prirodnog podrijetla i štetne su za okoliš.

Kao rezultat toga, organski poljoprivrednici moraju pronaći nove i učinkovitije načine borbe protiv štetnika. Iako su pesticidi zabranjeni u organskoj poljoprivredi, organski poljoprivrednici i dalje mogu koristiti insekticide napravljene od prirodnih tvari. Raznoliki usjevi, zamke, ometanje parenja i korištenje ptica i drugih insekata sve su to mogućnosti za suočavanje sa štetočinama.

3. Teže je prodavati organske proizvode

Kao što je već rečeno, u organskoj poljoprivredi ključno je da proizvodi brzo stignu na tržište kako bi ostali svježi i zdravi. S druge strane, organsko voće je u nepovoljnom položaju u kulturi u kojoj su duga putovanja na posao i internetske narudžbe norma.

Zbog toga organski poljoprivrednici moraju pronaći lokalna distribucijska mjesta za svoje proizvode, što nije uvijek praktično. Poljoprivrednici bi umjesto toga trebali ulagati u visokokvalitetna vozila s regulacijom temperature kako bi omogućili dulje vrijeme prijevoza. Organski proizvodi tada mogu dosegnuti udaljene regije sa značajnom potražnjom.

4. Ograničena ponuda organske hrane

Prinosi organski uzgojene hrane niži su od prinosa konvencionalno uzgojene hrane, što je posljednja prepreka organskoj poljoprivredi. Organska poljoprivreda zahtijeva dodatnu površinu kako bi se dostigla povijesna razina proizvodnje, uz slabiju proizvodnju zbog nedostatka umjetnih gnojiva, herbicida i insekticida.

Poljoprivrednici bi trebali provesti svoja istraživanja i planirati svoje usjeve kako bi se nosili s tim. Moraju osigurati da je određena sorta ili vrsta usjeva prikladna za regiju, kao i da su usjevi koje proizvode uvijek u sezoni.

Koliko je zemlje potrebno za organsku poljoprivredu?

Za organsku poljoprivredu možete koristiti od 1,5 do 200 ili više hektara zemlje. Prosječna veličina organske farme je 285 hektara – znatno manje od prosjeka za sve farme, koji iznosi 444 hektara. Međutim, organske farme nadoknađuju svoju malu veličinu profitabilnošću.

GeoPard je usluga analize podataka koja pomaže poljoprivrednicima da identificiraju čimbenike koji ograničavaju prinos na svojim poljima i koriste to znanje, zajedno s analizom podataka, kako bi postigli bolji povrat ulaganja, bolje tlo i održivost.

Kada imate informacije o čimbenicima koji ograničavaju prinos na vašim poljima, možete početi donositi odluke o tome što dalje. Rješenje se oslanja na podatke senzora koji su trenutno široko dostupni i jeftini. Mali broj senzora može pružiti vrijedan uvid u vaša polja.

Podaci sa senzora obrađuju se GeoPardovim algoritmima prije nego što se predstave u jednostavnom sučelju ili API format poziva. To vam omogućuje jednostavnu integraciju s postojećim softverskim rješenjima za upravljanje usjevima i sustave upravljanja poljoprivrednim operacijama (FMS).

Kako možemo kontrolirati korov primjenom s promjenjivom stopom?

Ovaj članak ima za cilj pružiti pregled upotrebe herbicida (primjena herbicida) u primjeni varijabilnih doza (VRA) za preciznije suzbijanje korova ili precizno suzbijanje korova. Budući da precizna poljoprivreda omogućuje mapiranje tla fizikalno-kemijska svojstva, lokalizirana primjena gnojiva, praćenje štetnika, žetva i postžetvene operacije.

Nadalje, omogućuje i mapiranje i suzbijanje korova (precizno suzbijanje korova) sprejevima specifičnim za lokaciju putem aplikacije ili opreme za mapiranje korova ili sustava u stvarnom vremenu, racionalizirajući upotrebu pesticida i minimizirajući štetu za okoliš.

Što je tehnologija primjene promjenjive doze?

Varijabilna primjena stope (VRA) je pojam koji se koristi u preciznoj poljoprivredi za opis procesa primjene materijala tako da se stopa primjene prilagođava ovisno o točnoj lokaciji područja na koje se tvar primjenjuje ili karakteristikama regije.

Ova metoda se razlikuje od jednolične primjene i ima potencijal uštedjeti novac (korištenjem manje proizvoda) i smanjiti negativan utjecaj na okoliš.
Primjena herbicida varijabilnom dozom za suzbijanje korova

Što je kontrolna varijabla?

Kontrolna varijabla, također poznata kao kontrolirana varijabla ili konstantna varijabla, je element koji se ne mijenja tijekom eksperimenta, jer njegovo nepromjenjivo stanje omogućuje preciznije prepoznavanje i razumijevanje odnosa između drugih varijabli koje se testiraju.

Kontrolne varijable su ključne u znanstvenim eksperimentima kako bi se osigurala valjanost rezultata i mogućnost pravedne usporedbe između eksperimentalnih i kontrolnih skupina.

To su faktori u eksperimentu koji se održavaju istima za sve skupine kako bi se osiguralo da je nezavisna varijabla (varijabla koju mijenjate) ta koja uzrokuje svaku opaženu promjenu u zavisnoj varijabli (varijabli koju mjerite).

Na primjer, ako provodite eksperiment kako biste vidjeli kako različita gnojiva utječu na rast biljaka, vrsta gnojiva bila bi vaša nezavisna varijabla. Rast biljke bio bi zavisna varijabla.

Kontrolne varijable mogu uključivati vrstu korištene biljke, količinu sunčeve svjetlosti koju biljke primaju, količinu vode koju svaka biljka dobiva itd. Kontroliranjem ovih varijabli možete biti sigurniji da su sve razlike u rastu biljaka posljedica različitih gnojiva, a ne drugih čimbenika.

Oprema za precizno suzbijanje korova s promjenjivom brzinom sjetve

Upravljački sustavi dostupni na tržištu danas mogu se prilagoditi raznim preciznim primjenama, a postoji mnogo različitih vrsta upravljačkih sustava koje možete izabrati. Kako bismo ovu raspravu učinili lakše upravljivom, grupirat ćemo ih u jednu od tri skupine.

1. Sustav upravljanja temeljen na protoku

Upravljanje kombinacijom spremnika na temelju protoka najjednostavnija je metoda od tri opisane u ovom članku. Ovi sustavi koriste elektronički regulator zajedno s mjeračem protoka, senzorom brzine kretanja u odnosu na tlo i kontroliranim ventilom ili servo ventilom za primjenu potrebne količine mješavine u spremniku.

Mikroprocesor smješten u konzoli prikuplja podatke o širini prskalice i predviđenom broju galona po hektaru kako bi odredio optimalnu brzinu protoka za trenutnu brzinu kretanja. Servo ventil se podešava, otvara se ili zatvara sve dok očitanje mjerača protoka ne odgovara procijenjenoj brzini protoka.

Zahtjev za varijabilnu stopu može se kreirati ako se može uspostaviti komunikacijska veza između ovog kontrolera i “sustava karte”.”

2. Izravno ubrizgavanje

Izravno ubrizgavanje kemikalije u tekuću vodenu površinu dodatna je metoda koja se može koristiti za primjenu i upravljanje kemikalijama. U tim sustavima, brzinom ubrizgavanja kemikalije upravlja regulator u kombinaciji s kemijskom pumpom.

Ovi sustavi ne kontroliraju brzinu protoka mješavine u spremniku. U većini slučajeva, brzina protoka nosača ostaje nepromijenjena. Ipak, brzina ubrizgavanja se mijenja kako bi se uzele u obzir fluktuacije brzine u odnosu na tlo ili promjene u traženoj brzini. Ponovno, da bi se sustav koristio za primjenu promjenjive brzine, kontroler mora biti konstruiran da prima vanjsku naredbu ili se mora ažurirati da prihvati takvu naredbu.

Ubrizgavanje kemikalija uklanja sve preostale mješavine u spremniku i smanjuje mogućnost izlaganja toksinima. Dodatna prednost ovog sustava je stalan protok nosača koji se može mijenjati u radu ovog sustava kako bi se mlaznice grane pokrenule i stvorile kapljice željene veličine i distribucije.

3. Izravno ubrizgavanje kemikalija s kontrolom nosača

Kada se ubrizgavanje kemikalije kombinira s kontrolom nosača, upravljački sustav mora prilagoditi i brzinu ubrizgavanja kemikalije i brzinu kojom se nosač vode dovodi kako bi se prilagodio promjenama brzine ili brzine primjene.

Jedna kontrolna petlja odgovorna je za upravljanje pumpom za ubrizgavanje, dok je drugi kontroler zadužen za upravljanje servo ventilom za stvaranje proporcionalnog protoka vode. Izvrstan primjer ovakvog sustava bio bi stvaranje smjese s konzistentnom koncentracijom, točno kao da se usisava iz spremnika koji je već pomiješan.

Sustav ima potencijal da posjeduje mnoge prednosti koje nude prethodna dva sustava. Budući da se kemikalija ubrizgava izravno u spremnik, ne postoji rizik od kontaminacije preostalom smjesom. Operater ne dolazi u kontakt s opasnim tvarima dok se spremnik miješa.

Prijelaz s jedne brzine na drugu događa se onoliko brzo koliko to kemijska i nosač mogu, a potrebna prilagodba često je izuzetno brz proces.

Karta gustoće korova i primjena herbicida s promjenjivom stopom (VRA)

Pretpostavimo da provodite dosta prskanja i želite izbjeći opasnosti miješanja u spremniku. U toj situaciji, ovi okviri će vam dati mnogo kontrole nad vašim aktivnostima prskanja i ponuditi mogućnost primjene varijabilnih stopa herbicida s unaprijed planirane karte.

VRA herbicida temeljena na senzorima

Primjena se može temeljiti na kartama ili senzorima, što se može događati neujednačenom brzinom. Nije potrebno izrađivati raniju topografsku kartu jer VRA temeljena na senzorima može prikupljati podatke o prisutnosti korova i analizirati informacije u djeliću sekunde prije primjene herbicida.

Bez mapiranja ili prethodnog prikupljanja podataka, sustavi temeljeni na senzorima mogu prilagoditi brzinu primjene. Senzori detektiraju potrebne atribute u stvarnom vremenu, čak i kada se kreću. Mjerenja koja sustav uzima analiziraju se vrlo brzo i zatim se dostavljaju kontroleru. Kontroler će zatim izvršiti primjenu različitim tempom.

Senzori inherentno ne zahtijevaju postavljanje sustava za pozicioniranje, izradu karte ili značajnu analizu podataka prije stvaranja VRA. U usporedbi s pristupom koji se oslanja na karte, ovaj sustav je brži i učinkovitiji. Ipak, pruža i veću razinu preciznosti.

Primjena herbicida u varijabilnoj dozi (VRA) prije nicanja

Preciznost suzbijanje korova Svrha primjene herbicida prije nicanja je sjeme koje još nije proklijalo. Tretman herbicidom provodi se odmah u tlu. Čim sjeme ili propagule proklijaju, mogu apsorbirati herbicid.

Međutim, da bi se to dogodilo, korišteni herbicid mora biti bioraspoloživ u otopini tla. Zbog interakcija između herbicida i tla, koje su kontrolirane raznim fizičkim, kemijskim i biokemijskim mehanizmima, primjena herbicida prije nicanja dovodi do raznih mogućih odredišta.

VRA herbicida u postemergentnom postupku

Precizno suzbijanje korova koji se već pojavio na polju usmjereno je na tretman poznat kao postemergencijska primjena. Kao rezultat toga, primjena će se usredotočiti na dio biljnih vrsta koji se nalazi iznad zemlje.

Da bi se VRA koristio u fazi tretiranja nakon nicanja, sustav mora imati pristup informacijama o populaciji korova u zoni. I tehnike temeljene na kartama i tehnike temeljene na senzorima mogu prikupljati ove informacije. Stoga se bilo koji pristup može koristiti za rješavanje VRA nakon nicanja.

Cijeli proces prikupljanja podataka i izrade karte za primjenu herbicida nakon nicanja mora se dovršiti što je brže moguće. Dinamika korova može se promijeniti, a razina zaraze može porasti u roku od nekoliko dana, što predloženu kartu čini nebitnom.

Nema potrebe za ranijim mapiranjem polja prije primjene herbicida nakon nicanja korištenjem pristupa temeljenog na podacima senzora u stvarnom vremenu. Proces prskanja oslanja se na senzore koji su montirani na prskalicu. Ti su senzori odgovorni za lociranje korova i određivanje odgovarajuće doze herbicida.

Prilikom odabira najboljeg pružatelja rješenja za precizno suzbijanje korova i primjenu promjenjivih doza, GeoPard čini se idealnim izborom. Neke od njegovih značajnih ponuđenih mogućnosti su:

  • Generiranje VRA karata prikladno je za korištenje s većinom poljoprivredne opreme.
  • Neće se postavljati nikakva ograničenja izvoza na zone upravljanja ili VRA karte.
  • Pojednostavite uključivanje svojih karata u vaše već uspostavljene postupke kako biste pojednostavili precizno suzbijanje korova.

Uz pomoć VRA karata, osigurajte odgovarajuće poljoprivredne inpute koji će vam odgovarati u odgovarajućim podatkovnim zonama i praksama, kao što su gnojidba, zaštita usjeva, sadnja, upravljanje vodama, primjena herbicida i druge slične prakse. Odredite jedinične cijene i otkriti jedinične i ukupne troškove.

Višeslojni uzgoj i njegove prednosti

Višeslojna poljoprivreda je proces uzgoja više usjeva na jednom polju. To se postiže sadnjom usjeva preko već postojećeg usjeva. Prvi usjev se zatim požnje, a zemljište se koristi za sadnju drugog usjeva.

Svrha ovoga je ušteda prostora na zemljištu i poboljšanje učinkovitosti. To je drevna metoda poljoprivrede koja se koristi za povećanje prinosa usjeva i izbjegavanje konkurencije među biljkama.

Višeslojna poljoprivreda je vrsta polikulture koja uključuje uzgoj više usjeva na jednom području. Općenito uključuje uzgoj biljaka na različitim visinama, tako da jedan usjev raste na tlu, a drugi iznad njega.

To je vrsta poljoprivredne metode koja se koristi za optimizaciju korištenja zemljišta i poboljšanje kvalitete tla. Glavna ideja ove vrste poljoprivrede je sadnja različitih vrsta usjeva na jednom polju, a zatim korištenje ostataka od svakog usjeva kao gnojiva za drugi.

Na primjer, možete uzgajati salatu u svom povrtnjaku, a iznad posaditi rajčice na rešetku. Višeslojni modeli uzgoja najbolje funkcioniraju kada je kratka sezona rasta, poput jesenskih ili zimskih mjeseci kada su temperature niže, a sunčeva svjetlost ograničena.

Neke od prednosti višeslojne poljoprivrede uključuju:

  • Omogućuje vam uzgoj više hrane uz zauzimanje manje prostora. To je posebno korisno kada radite s ograničenim prostorom, poput balkona ili vrta u dvorištu.
  • Također pomaže u izbjegavanju iscrpljivanja tla izmjenom različitih usjeva svake godine; na taj način ne morate dodavati dodatke (poput komposta ili gnojiva) svaki put kada posadite nešto novo.
  • Praksa višeslojne poljoprivrede pruža veću raznolikost prehrane vaše obitelji te štetnika i bolesti jer nudi više izbora za napad štetnika i bolesti - pa postoji manja vjerojatnost da će svi odjednom napasti istu stvar.
  • Također možete koristiti višeslojnu poljoprivredu za kontrolu prinosa usjeva tijekom vremena; na primjer, ako imate previše rajčica u srpnju, ali ne dovoljno mrkve u rujnu, možete posaditi drugi sloj rajčica krajem kolovoza/početkom rujna kako bi vrlo rano sazrele.
  • Uživat ćete u povećanim prinosima usjeva. Mnogo se usjeva može uzgajati zajedno na jednom polju, što povećava ukupne prinose do 30 posto u usporedbi s konvencionalnim metodama. To je zato što svaka biljka ima svoj korijenov sustav, a hranjive tvari iz tla dijele se među grupom.
  • Smanjeni gubici od štetnici i bolesti. Višeslojna sadnja pomaže u zaštiti biljaka od štetnika jer je manje mjesta dostupno za napad na svaku biljku. Na primjer, luk posađen iznad mrkve štiti mrkvu od napada mrkvine muhe, dok rotkvice koje rastu ispod rajčice štite ih od gljivičnih bolesti poput Verticillium wellned (verticillium wellned).
  • Budući da višeslojna poljoprivreda pruža priliku za organski poljoprivrednici kako bi povećali prinose, pomaže im da zarade više novca od svoje zemlje.
  • Diverzifikacija rizika sadnjom različitih vrsta jedna pored druge kako bi se spriječio potpuni propast uroda ako jedan propadne zbog bolesti ili štetnika.

Što je višeslojna poljoprivreda?

Višeslojna poljoprivreda je metoda proizvodnje usjeva u kojoj se jedna ili više usjeva istovremeno uzgaja na istom komadu zemlje. Svrha višeslojne poljoprivrede je povećanje profitabilnosti i produktivnosti.

Omogućuje više žetvi s iste parcele tijekom jedne vegetacijske sezone, što može poboljšati ukupnu učinkovitost poljoprivrede. Također omogućuje poljoprivrednicima diverzifikaciju proizvodnje usjeva kako bi se smanjili čimbenici rizika povezani s neuspjehom usjeva i fluktuacijama cijena.

To može uključivati sadnju različitih vrsta biljaka u različito vrijeme na istom polju tijekom jedne vegetacijske sezone. Na primjer, poljoprivrednik može posaditi povrće na gredicu koja je prethodno bila zasađena krumpirom, a zatim ih oboje odjednom ubrati za prodaju kao miješano povrće ili smrznuti pomfrit.

Ova metoda može se koristiti u kombinaciji s pratećom sadnjom ili međuusjevima (također poznatim kao miješani uzgoj) kako bi se dodatno povećala produktivnost i smanjila šteta od štetnika. poboljšanje plodnosti tla.

To je učinkovit i održiv način uzgoja hrane koji vam može pomoći u smanjenju otpada i učinkovitijem korištenju resursa. Omogućuje vam uzgoj više hrane na manje prostora i korištenje manje kemikalija. Također pomaže u suzbijanju štetočina naizmjeničnim sadnjama kako štetočine ne bi imale vremena za razmnožavanje.

Višeslojna poljoprivreda se također naziva međuusjevi i polikulturu jer uključuje uzgoj više vrsta usjeva zajedno. Iako ne postoje čvrsta pravila o tome što jednu vrstu usjeva čini različitim slojem od drugog, ideja višeslojnog uzgoja je jednostavna: različite biljke imaju različite potrebe, pa njihovim kombiniranjem u jednom prostoru možete postići da svaka vrsta biljke napreduje.

To je tehnika koja se može koristiti za povećanje produktivnosti malih parcela, uzgojem različitih usjeva u slojevima koji se mogu ubirati u različito vrijeme. Može se koristiti s bilo kojom vrstom usjeva, ali najčešća je za poljoprivrednike koji se bave samoopskrbom i imaju ograničene resurse i zemljište dostupno za sadnju. Praksa postoji stoljećima, ali dobiva na popularnosti kako sve više ljudi shvaća njezine potencijalne koristi.

U višeslojnom uzgoju, prvi sloj trebaju činiti biljke koje mogu podnijeti niske razine svjetlosti i brzo će rasti u tom okruženju. Ove biljke mogu se koristiti kao hrana za ribe ili se mogu ubrati prije nego što se položi sljedeći sloj.

Drugi sloj trebao bi sadržavati biljke kojima je potrebno više svjetla, ali manje hranjivih tvari nego prvom sloju. Ove će biljke rasti sporo, ali se neće natjecati s donjim slojem za hranjive tvari jer se uopće ne natječu za svjetlost.

Treći sloj trebao bi sadržavati biljke kojima je potrebna visoka razina svjetlosti i hranjivih tvari te ih je potrebno rano ubrati kako ne bi potrošile sve resurse potrebne drugim slojevima dalje u sustavu.

Osnovni principi višeslojne poljoprivrede

Osnovni principi višeslojne poljoprivrede su:

  1. Povećajte učinkovitost sustava.
  2. Korištenje puno ulaznih podataka.
  3. Mogućnosti diverzifikacije usjeva temelje se na ekološkim, ekonomskim i znanstvenim razlozima.
  4. Povećanje učinkovitosti korištenja resursa.

Dugoročno gledano, poljoprivredni resursi i okoliš moraju biti održivi. Ovaj sustav se prvenstveno sastoji od podzemlja drveća ili grmlja s podzemljem za krmne ili gospodarske kulture. Razmak između drveća može biti dovoljno velik da omogući dovoljno svjetlosti da dopre do pokrova tla.

Koja je korist od višeslojne poljoprivrede?

Višeslojna poljoprivreda je drevna praksa koja se sada vraća. Također se naziva “međukultura” ili “polikultura“To znači uzgoj više od jedne kulture na istom komadu zemlje u isto vrijeme, ponekad s različitim kulturama na vrhu (krošnjama), a ponekad s različitim kulturama u tlu ispod.“.

Prednosti višeslojne poljoprivrede su brojne. One uključuju:

1. Povećani prinos

Uzgoj nekoliko usjeva zajedno povećava prinose jer se njihovo korijenje međusobno gnoji i jer više biljaka radi zajedno kako bi proizvelo više hrane.

2. Brži rast

Mnoge biljke rastu brže kada se uzgajaju zajedno, posebno ako su posađene blizu jedna drugoj i redovito zalijevaju.

3. Manje korova

Budući da se korov natječe s usjevima za vodu, hranjive tvari i sunčevu svjetlost, on obično istiskuje sporije rastuće biljke kada im se dopusti da rastu nekontrolirano ljudskim uplitanjem (plijevljenjem). Ali ako posadite brzorastuće biljke među sporije rastuće, imat ćete ukupno manje korova.

4. Manje štetočina

Štetočine preferiraju određene vrste biljaka u odnosu na druge - stoga sadnja mješavine različitih vrsta smanjuje probleme sa štetočinama u cjelini otežavajući im pronalazak njihove omiljene hrane.

5. Povećana bioraznolikost

Pomaže u povećanju bioraznolikosti jer se različite vrste biljaka uzgajaju zajedno na jednom prostoru. To pruža idealno stanište za ptice, pčele i druge kukce koji doprinose oprašivanju i drugim ekološkim procesima potrebnim za održavanje zdravih ekosustava.

Novčani tok održava se višeslojnom poljoprivredom. Poljoprivrednici mogu održavati financijsku održivost tijekom cijele godine uzgojem različitih usjeva.

  • Također zapošljava velik broj ljudi tijekom cijele godine.
  • Također pomaže u ublažavanju posljedica jakih kiša, klizišta i erozije tla.

Višestruki usjevi zahtijevaju razne hranjive tvari, stoga se tlo obogaćuje raznim hranjivim tvarima, povećavajući njegovu plodnost. Ova tehnika povećava sposobnost zadržavanja vode u tlu. Vjerojatnost propadanja usjeva minimizira se kao rezultat višestrukog uzgoja.

Sadnja različitih vrsta usjeva zajedno na jednom polju omogućuje nam da ih koristimo kao prirodne pesticide koristeći njihovo korijenje kao barijere koje sprječavaju ulazak štetnika u naša polja i time štite vaše usjeve od toga da ih pojedu tijekom faza rasta.

Sadnja različitih vrsta usjeva zajedno na jednom polju omogućuje nam da ih koristimo kao prirodne pesticide koristeći njihovo korijenje kao barijere koje sprječavaju ulazak štetnika u naša polja i time štite vaše usjeve od toga da ih pojedu tijekom faza rasta.

Koraci za izvođenje višeslojne poljoprivrede

Evo koraka koji se poduzimaju za izvođenje višeslojne poljoprivrede:

1. Odabir usjeva

Za uzgoj se odabiru različite kulture. Usjevi moraju imati različite visine i razdoblja sazrijevanja.

2. Odabir i priprema terena

Smatra se da su geometrijski oblici (kvadrat i pravokutnik) prikladan teren za višeslojnu poljoprivredu. Obrada tla, dodavanje prirodnjačkog gnojiva i kompostiranje primjeri su operacija koje treba provoditi. Uz pomoć obrade tla formira se zdrava sjetvena posteljica.

3. Odabir i tretiranje sjemena

Odabire se visokokvalitetno sjeme raznih usjeva. Idealno je čisto, zdravo, snažno sjeme s visokim potencijalom prinosa. Sjeme se dezinficira kako bi se zaštitilo od bolesti koje se prenose sjemenom ili tlom.

4. Navodnjavanje

Navodnjavanje je kada se voda nanosi na usjeve umjetno. Navodnjavanje je jedan od najvažnijih čimbenika rasta biljaka. Ključno je zadovoljiti uvjete za transpiraciju i fotosintetsku aktivnost. Voda se koristi za otapanje hranjivih tvari koje su prisutne u tlu.

Navodnjavanje je posebno važno u višeslojnoj poljoprivredi. Ne osigurava se ni previše ni premalo vode. Često se preferira korištenje umjerene količine vode. Za navodnjavanje dobro funkcionira pristup prstenastog bazena.

5. Dodavanje gnojiva i gnojiva

Gnojiva i gnojiva koriste se kako bi se osigurao pravilan rast i razvoj usjeva. Različite kulture zahtijevaju različite razine hranjivih tvari. Kao rezultat toga, bazalni pristup se najčešće koristi. Za rast usjeva, FYM, kompost i NPK su ključni.

6. Korovljenje

Korovljenje se provodi na polju kako bi se uklonila neželjena vegetacija. U višeslojnoj poljoprivredi, ručno korovljenje, okopavanje i srpljenje su učinkovite metode suzbijanja korova. Umjesto toga, za uklanjanje korova mogu se koristiti herbicidi. Za ubijanje štetnika i insekata koriste se insekticidi i pesticidi.

7. Žetva i berba nakon žetve

Korisni dijelovi usjeva uklanjaju se i skladište na sigurnom mjestu.

8. Pakiranje i marketing

Za profit se materijali pakiraju i prodaju na tržištu.

Koraci za izvođenje višeslojne poljoprivrede

U nastavku su navedeni primjeri usjeva temeljenih na višeslojnoj poljoprivredi:

  • Kukuruz, zeleni gram i kikiriki.
  • Šiljasta tikva, slonova noga, slatki krumpir, krastavac i cvjetača.
  • Špinat, rotkvica i luk.
  • Bamija, rotkvica, grah i cikla.
  • Golublji grašak, riža (visoka) i crni grašak.
  • Šećerna trska, senf i krumpir.
  • Golublji grašak, kikiriki i sezam.
  • Kokos, jackfruit, kava, papaja i ananas.
  • Mango, guava i kravlji grašak.
  • Kokos, banana i kava.
  • Kokos, kava i crni papar.

To je održiva metoda proizvodnje usjeva. Uključuje uzgoj usjeva na različitim slojevima tla, što omogućuje njihovu žetvu u različito doba godine. Višeslojna poljoprivreda teži najintenzivnijem i najučinkovitijem korištenju dostupnih resursa. Naglašava maksimalnu produktivnost usjeva uz minimalno rukovanje hranjivim tvarima i infrastrukturne troškove.

Višeslojna poljoprivreda korisna je za poljoprivrednike i ima višestruke prednosti. Od opskrbe usjevima hranjivim tvarima, manje potrebne vode, bržeg rasta biljaka i zaštite od štetnika neke su od njezinih prednosti. Ovaj sustav poljoprivredne proizvodnje može se provoditi i u malim i u velikim razmjerima.

U ovom članku prošli smo kroz glavne aspekte višeslojne poljoprivrede i njezine prednosti. Nadamo se da će vam ovaj članak pomoći u donošenju odluke o usvajanju višeslojne poljoprivrede kao metode uzgoja. Nadamo se da ćete i vi razmotriti ovu tehniku kako biste proširili svoju farmu ili jednostavno kao način za veću održivost.


Često postavljana pitanja


1. Razlika između međuusjeva i miješanog uzgoja?

Međuusjevi i miješani usjevi su poljoprivredne prakse koje uključuju uzgoj više usjeva zajedno. Glavna razlika leži u rasporedu i svrsi sadnje. Međuusjevi uključuju istovremeni uzgoj različitih usjeva u određenom obrascu ili rasporedu, obično kako bi se maksimiziralo korištenje resursa i nadopunio međusobni rast.

S druge strane, miješana proizvodnja odnosi se na praksu zajedničkog uzgoja različitih usjeva na istom polju bez određenog obrasca, često s ciljem smanjenja rizika raspodjelom na više usjeva ili maksimiziranja ukupnog prinosa.

Dok se međuusjevi fokusiraju na strateške kombinacije, miješani uzgoj je općenitiji suživot različitih usjeva na jednom polju.

2. Razlika između sustava uzgoja usjeva i poljoprivrednog sustava?

Sustav uzgoja i poljoprivredni sustav povezani su pojmovi koji se odnose na različite aspekte poljoprivrednih praksi. Sustav uzgoja odnosi se posebno na raspored i redoslijed usjeva koji se uzgajaju na komadu zemlje, uključujući čimbenike poput plodoreda, kombinacije usjeva i rasporeda sadnje. Usredotočuje se na upravljanje usjevima unutar određenog područja.

S druge strane, poljoprivredni sustav obuhvaća širu perspektivu, uzimajući u obzir sve aspekte poljoprivrednih aktivnosti, uključujući proizvodnju usjeva, upravljanje stokom, upravljanje tlom i vodom te druge komponente poljoprivrede.

Uključuje integraciju različitih elemenata kako bi se stvorilo održivo i učinkovito poljoprivredno poslovanje. Dok se sustav uzgoja odnosi na specifičan raspored usjeva, poljoprivredni sustav razmatra holistički pristup poljoprivrednim praksama.

3. Što je slojnica u poljoprivredi?

U poljoprivredi, nesilica se odnosi na vrstu peradi koja se posebno uzgaja za proizvodnju jaja. Nesilice su kokoši koje su odabrane i uzgojene zbog svoje sposobnosti da dosljedno nose jaja. Obično se drže u specijaliziranim sustavima smještaja, kao što su baterijski kavezi ili okruženja slobodnog uzgoja, kako bi se olakšalo skupljanje i briga o jajima.

Koke nesilice igraju ključnu ulogu u zadovoljavanju potražnje za jajima i uzgajaju se za komercijalnu proizvodnju jaja u poljoprivrednoj industriji.

4. Koja je razlika između višestrukog uzgoja i moderne metode poljoprivrede?

Višestruka proizvodnja uključuje uzgoj više usjeva na istom zemljištu unutar godine kako bi se maksimizirala produktivnost.

Moderne poljoprivredne metode obuhvaćaju inovativne tehnike i tehnologije za poboljšanje poljoprivrednih praksi, kao što su napredni strojevi, precizna poljoprivreda i održivi pristupi.

Dok se višestruki uzgoj usjeva fokusira na raznolikost usjeva, moderne poljoprivredne metode naglašavaju učinkovitost, produktivnost i održivost kroz tehnološki napredak.

5. Kako funkcionira poljoprivreda?

Poljoprivreda je složen proces koji uključuje nekoliko ključnih elemenata. Počinje pripremom zemljišta, uključujući čišćenje, obradu i pripremu tla. Zatim poljoprivrednici odabiru i siju prikladno sjeme ili sade sadnice, osiguravajući odgovarajući razmak i dubinu.

Tijekom vegetacijske sezone, poljoprivrednici pružaju osnovnu njegu poput zalijevanja, gnojidbe i zaštite usjeva od štetnika i bolesti. Konačno, u odgovarajuće vrijeme, usjevi se beru, često pomoću specijaliziranih strojeva.

Poljoprivreda zahtijeva poznavanje usjeva, zdravlja tla, vremenskih obrazaca i učinkovitih praksi upravljanja kako bi se osigurala uspješna proizvodnja i maksimizirali prinosi.

Predviđanje prinosa usjeva pomoću podataka daljinskog istraživanja u preciznoj poljoprivredi

Za predviđanje prinosa usjeva moramo razumjeti koliko sunčeve svjetlosti biljke primaju i koliko im je vode potrebno. Rast biljaka ovisi o ova dva čimbenika, ali mnogi drugi čimbenici utječu na rast biljaka poput temperature, vlažnosti i vrsta tla.

Količina i kvaliteta usjeva proizvedenih u svijetu glavni je čimbenik koji utječe na sigurnost hrane. To je posebno važno u zemljama u razvoju gdje je poljoprivreda još uvijek važan dio gospodarstva.

Daljinsko istraživanje Podaci se mogu koristiti za procjenu količine svjetlosti koju biljke primaju i time predviđanje prinosa usjeva. Podaci daljinskog istraživanja moćan su alat za procjenu prinosa usjeva. Pružaju informacije o usjevima koji rastu i njihovom okruženju, omogućujući vam procjenu proizvodnje usjeva.

Podaci daljinskog istraživanja oblik su analize podataka u poljoprivredi koji se može koristiti za predviđanje prinosa prije žetve. Ovaj članak istražuje sve što trebate znati o podacima daljinskog istraživanja.

Što su podaci o prinosu usjeva u poljoprivredi?

Podaci o prinosu usjeva su informacije o količini usjeva koje proizvodi poljoprivrednik ili skupina poljoprivrednika. Uključuju količinu ubranog usjeva po hektaru zemljišta. To se može mjeriti u tonama, bušelima ili bilo kojoj drugoj mjernoj jedinici ovisno o usjevu.

Podaci o prinosu na poljoprivrednim gospodarstvima važni su kada je u pitanju poljoprivreda jer mogu pomoći poljoprivrednicima da odrede koliko bi trebali posijati sljedeće sezone. Osim toga, podaci o prinosu omogućuju im da utvrde postoji li problem s njihovim usjevima koji treba riješiti.

Podaci o prinosu mogu se koristiti i za praćenje napretka prema globalnim ciljevima koje su postavile vlade, nevladine organizacije i druge zainteresirane strane.

Osim toga, podaci o prinosu koriste se za utvrđivanje snaga i slabosti u poljoprivrednim praksama i davanje preporuka na temelju tih informacija. Podaci o prinosu korisni su za donošenje informiranih odluka o mnogim aspektima poljoprivrede, kao što su:

Analiza podataka u preciznoj poljoprivredi

Odabir sjemena: Odabir sorti i hibrida na temelju podataka o prinosu može pomoći u osiguravanju da su polja zasađena najprofitabilnijim dostupnim sjemenom.

Suzbijanje štetočina: Praćenjem rasta biljaka, podaci o prinosu mogu pomoći poljoprivrednicima da odrede kada uvesti suzbijanje štetočina mjere. To može smanjiti upotrebu pesticida i povećati profit.

Raspored navodnjavanja: Korištenje informacija s monitora prinosa omogućuje poljoprivrednicima fino podešavanje rasporeda navodnjavanja, što pomaže u uštedi vode i novca uz održavanje visokih prinosa.

Što su podaci daljinskog istraživanja?

Daljinsko istraživanje je znanost prikupljanja informacija o objektu ili pojavi bez izravnog kontakta s objektom, odnosno na neinvazivan način. Koristi se u poljoprivredi za praćenje usjeva, tla i uvjeta vlažnosti.

Daljinsko istraživanje koristi elektromagnetsko zračenje (EMR) kao što su one koje emitiraju radiovalovi, mikrovalovi, infracrveno zračenje, vidljiva svjetlost i ultraljubičasto svjetlo.

Daljinsko istraživanje usjeva omogućuje mjerenje uvjeta rasta usjeva tijekom vremena. Također pruža informacije o stanju usjeva u određenim točkama vremena i prostora. Ove se informacije mogu koristiti za procjenu prinosa usjeva i procjenu kada bi se trebala dogoditi žetva.

Podaci daljinskog istraživanja mogu se koristiti za mjerenje promjena u korištenju zemljišta, praćenje rasta usjeva i prinosa poljoprivrednih gospodarstava, otkrivanje razine vlažnosti i slanosti tla, određivanje razine zaraze štetnicima, praćenje razine onečišćenja okoliša itd.

Dakle, na primjer, ako hodate poljem i promatrate biljke, prikupljate podatke o njima. Ako se vozite helikopterom ili avionom i promatrate biljke odozgo, prikupljate podatke daljinskog istraživanja.

Postoji mnogo različitih vrsta tehnika i uređaja daljinskog istraživanja koji se koriste za prikupljanje ovih podataka: satelitske snimke, zračne fotografije, radarski sustavi, lidar i drugi.

Što je predviđanje prinosa usjeva?

Predviđanje prinosa usjeva je proces procjene potencijalnog ili očekivanog prinosa određene kulture za određeno područje i vegetacijsku sezonu.

To uključuje analizu različitih čimbenika poput vremenskih uvjeta, karakteristika tla, genetike usjeva i praksi upravljanja kako bi se dala informirana predviđanja o vjerojatnoj žetvi.

Važno je napomenuti da su predviđanja prinosa usjeva podložna nesigurnosti zbog složenosti poljoprivrednih sustava i utjecaja nepredvidivih čimbenika poput štetnika, bolesti i ekstremnih vremenskih uvjeta.

Iako modeli predviđanja pružaju vrijedne uvide, oni služe kao alat za pomoć u donošenju odluka, a ne pružaju apsolutnu sigurnost.

Kako to funkcionira?

Sljedeći izvori podataka kombiniraju se kako bi se stvorila raznolika težina za projekcije prinosa na temelju trenutnih okolnosti vegetacijske sezone u različitim regijama.

Znanstvenici podataka tvrtke Farmers Edge kombiniraju ove izvore podataka s najnovijim dostignućima u strojnom učenju kako bi ažurirali procjene prognoza prinosa kad god je glavna komponenta prinosa poremećena.

1. Podaci iz predsezone

Predsezonski podaci moraju biti točni kako bi se postavili temelji za predviđanje prinosa usjeva. Ove informacije su dostupne prije sadnje usjeva i postavljaju temelje za prva očitanja predviđanja prinosa.

Podaci poput lokacije polja, trenutnih i prethodnih usjeva, vremenskih uvjeta specifičnih za polje u mjesecima prije sadnje ili sjetve, informacija i podataka o ispitivanju tla te regionalnih vremenskih trendova tijekom posljednjeg desetljeća kombiniraju se kako bi se pružio uvid u to kako započeti sezonu s točnim brojkama prinosa koje treba predvidjeti.

2. Podaci tijekom sezone

Podaci tijekom sezone pružaju uvid u varijable koje utječu na prinos poljoprivrede tijekom vegetacijske sezone nakon što su postavljeni temelji.

Meteorološke stanice na farmama Farmers Edge daju podatke usmjerene na teren koji poboljšavaju te skupove podataka isporukom očekivanih i predviđenih vrijednosti koje se pohranjuju, a zatim resetiraju kada podaci pristignu svaki dan, unapređujući modele.

Drugi podaci tijekom sezone, poput primjene gnojiva, također se uzimaju u obzir tijekom sezone, bilo planirano ili ne, kako bi se poboljšala dijagnostika na terenu i ponudile predviđene vrijednosti prinosa.

3. Podaci specifični za usjev

Široka mreža lokalnih agronoma tvrtke Farmers Edge također može pružiti podatke specifične za usjeve tijekom vegetacijske sezone.

Agronomi Farmers Edgea identificirali su podatke specifične za usjeve koji utječu na prinos tijekom vegetacijske sezone, uključujući sadržaj vode tijekom glavnih faza rasta ili sate iznad kardinalnih temperatura za usjeve tijekom ključnih razdoblja koja određuju prinos, za pet glavnih usjeva u predviđanju prinosa (kukuruz, uljana repica, leća, soja i pšenica).

4. Slike usjeva i polja

Satelitske snimke visoke rezolucije koriste se za brzo i precizno određivanje NDVI vrijednosti zdravlja usjeva na poljima, što istraživačima omogućuje traženje pogrešnih rezultata ili regionalnih problema s usjevima koji bi mogli utjecati na prinos.

Ovi regionalni trendovi mogu se koristiti za utvrđivanje jesu li područja na pravom putu za prognozu ili su okolišni čimbenici iskrivili vrijednosti predviđenih prinosa usjeva.

5. Podaci histograma

Modeli predviđanja prinosa Farmers Edge koriste velike statističke podatke kako bi pronašli različite distribucije na slikama polja tijekom vremena, što zatim pruža jasnoću konvolucijskoj neuronskoj mreži koja može koristiti te modifikacije za predviđanje prinosa na velikim područjima, poput Sjedinjenih Država ili Kanade, kako se slike mijenjaju tijekom vremena.

Što su podaci daljinskog istraživanja u poljoprivredi?

Nije jednostavno predvidjeti proizvodnju prije nego što kombajn prođe kroz polje, ali tim Farmers Edgea s oduševljenjem pruža proizvođačima predviđanja prinosa na temelju potpune i točne statistike.

Svaki izvor podataka ima težinu u predviđanju prinosa usjeva, koja se može mijenjati na temelju parametara modela.

Kako povećati prinos na poljoprivredi preciznim tehnologijama?

Vlasnici farmi generacijama raspravljaju i rade na povećanju poljoprivrednih prinosa. Neke od otkrivenih metoda bile su učinkovite, dok su druge bile neučinkovite.

Osim neprocjenjivog iskustva ranijih generacija poljoprivrednika, poljoprivredna industrija sada može imati koristi od modernog znanstvenog i tehnološkog napretka.

Pogledajmo najčešće načine na koje poljoprivrednici mogu povećati prinose i kako se prethodna iskustva i nove tehnologije mogu iskoristiti za povećanje poljoprivredne produktivnosti.

1. Pravilno navodnjavanje

Poljoprivrednici koji žele povećati prosječni prinos usjeva po hektaru na svojim farmama trebaju dobro osmišljen sustav navodnjavanja. Osiguravanje prave količine vode biljkama izravno utječe na njihov razvoj i, posljedično, na poljoprivredne prinose.

Vremenske prognoze ključne su za učinkovito navodnjavanje poljoprivrednih zemljišta. Hiperlokalna vremenska prognoza sada je moguća zahvaljujući današnjim tehnologijama, koje uključuju prilagođene programe i softver za poljoprivrednike.

To čini precizno navodnjavanje moguće tako što će poljoprivrednicima omogućiti da se unaprijed pripreme i najtočnije i najučinkovitije zakažu navodnjavanje svojih usjeva.

2. Ispitivanje tla i njegova kvaliteta

Jedan od najvažnijih čimbenika koji utječu na prinos usjeva je kvaliteta tla ili plodnost. Osim poljoprivredne proizvodnje, kvaliteta tla utječe na to koliko poljoprivrednika košta uzgoj određene biljke, budući da neke od njih zahtijevaju specifične omjere određenih elemenata u tlu, poput mineralnih čestica, organske tvari, vode i zraka.

Poljoprivrednici moraju redovito pratiti stanje tla na svojim parcelama kako bi postigli veće poljoprivredne prinose. Plodored jedna je od najučinkovitijih tehnika za održavanje zdravlja tla, između ostalog.

Plodored na određenoj parceli izbjegava zamor tla i prekida cikluse insekata, što rezultira većim poljoprivrednim prinosom i, kao rezultat toga, većim prosječnim prinosom po hektaru.

3. Kvaliteta sjemena

Kvaliteta sjemena koju poljoprivrednici koriste za sjetvu utječe na poljoprivrednu proizvodnju. Stoga se poljoprivrednicima savjetuje da na svojim poljoprivrednim zemljištima siju samo certificirano sjeme koje je prošlo sve potrebne kontrole kvalitete kako bi povećali poljoprivredni prinos.

Certificirano sjeme može biti skuplje od necertificiranog sjemena, ali rezultat će se isplatiti jer je kvaliteta sjemena jedan od najvažnijih elemenata koji utječu na produktivnost usjeva.

Osim toga, korištenje samo visokokvalitetnog sjemena jedan je od ekološki najodgovornijih načina za povećanje produktivnosti usjeva. Poljoprivrednik može ispitati kvalitetu određenog sjemena kontaktiranjem relevantne tvrtke za sjeme i po potrebi dogovoriti prilagođena ispitivanja na određenoj parceli.

Osim toga, ključno je razumjeti da kvaliteta sjemena nije trajna ili nepromijenjena. Od trenutka kada se posije u zemlju, sjeme zahtijeva zaštitu. Jedna od strategija tretiranja sjemena koja se koristi za postizanje toga je premazivanje sjemena.

To je tehnika oblaganja sjemenskih zrna u vanjske materijale kako bi se poboljšala njihova svojstva (težina, veličina) i/ili opskrbila aktivnim kemikalijama (mikronutrijenti, mikrobni inokulanti, regulatori rasta itd.) radi zaštite od biljnih bolesti i poboljšanja rasta.

4. Pametna primjena gnojiva

Gnojiva su osmišljena za hranjenje različitih vrsta tla, poboljšanje rasta biljaka i povećanje prinosa, ali njihova upotreba treba biti uravnotežena i razumna. Prekomjerna upotreba gnojiva može imati ozbiljan utjecaj na kvalitetu tla i, posljedično, na poljoprivrednu produktivnost.

Različita područja polja mogu zahtijevati različite razine gnojidbe tla, stoga je najbolji pristup selektivna upotreba gnojiva, prema zahtjevima različitih zona polja. Ovaj precizan pristup gnojidbi polja održava tlo zdravim, što rezultira većim prosječnim prinosima po hektaru.

A Softver za praćenje usjeva je jedna od tehnoloških opcija u ovom kontekstu. Sadrži alat za zoniranje polja koji dijeli poljoprivredno zemljište u 2-7 zona na temelju satelitske fotografije, identificirajući mjesta koja zahtijevaju više pažnje od drugih.

Uzgajivači često koriste preciznu tehnologiju kao jedan od ekološki najprihvatljivijih načina za njezino poboljšanje.

5. Metode zaštite usjeva

Poljoprivrednici koji žele povećati prinose moraju se brinuti za svoje biljke tijekom cijelog rasta i do kraja vegetacijske sezone. Poljoprivrednici koriste razne spojeve kako bi smanjili utjecaj korova, štetnika i bolesti na produktivnost usjeva, ovisno o situaciji.

Herbicidi, insekticidi, desikanti, regulatori rasta biljaka, fungicidi, adjuvansi i druge kemikalije su uobičajeni primjeri. Zaštita usjeva može se provesti na različite načine. Suzbijanje korova/štetočina i suzbijanje biljnih bolesti su dva najvažnija.

6. Sprječavanje i upravljanje biljnim bolestima

Biljne infekcije još su jedna značajna opasnost za poljoprivredne performanse uzgajivača. Poljoprivrednici mogu koristiti razne metode sprječavanja i suzbijanja biljnih bolesti, poput odabira sorti otpornih na bolesti ili tolerantnih na bolesti, tretiranja sjemena fungicidima i primjene pesticida i drugih sličnih tvari na biljke u razvoju, ovisno o vrsti biljaka koje će se uzgajati na polju.

Poljoprivrednici bi trebali obratiti posebnu pozornost na to kada koriste ove ili druge taktike kako bi imale najveći učinak. Potrebno je imati na umu da je pravovremena zaštita bilja ključna za pokazatelj prinosa po hektaru - što se problem ranije prepozna, brže će se i lakše riješiti, a manje površine polja će biti pogođene.

7. Suzbijanje korova i štetočina

Tijekom vegetacijske sezone, glavni izazovi za poljoprivrednike su suzbijanje korova i štetočina. Jedan korov, na primjer, može proizvesti preko 10 milijuna sjemenki korova, koje, ako se ne suzbiju odmah, mogu značajno smanjiti prinose na određenom polju i uzrokovati poteškoće godinama. Poljoprivrednici također moraju poduzeti holistički odgovor na najezde štetočina.

Poljoprivrednici moraju stalno biti spremni brzo reagirati na probleme s najezdom štetnika jer su štetnici vrlo prilagodljivi i brzo se razmnožavajući organizmi koji mogu ugroziti proizvode na određenom poljoprivrednom zemljištu.

Predviđanje prinosa usjeva glavna je briga poljoprivrednika jer izravno utječe na njihovu profitnu maržu. Ako poljoprivrednik zna koliki prinos može očekivati od svog zemljišta, može u skladu s tim planirati svoje usjeve i povećati profitnu maržu. Zato je važno točno predvidjeti prinos poljoprivrednika prije sadnje bilo koje kulture na određenom zemljištu.

Predviđanje prinosa usjeva pomoću GeoPard Agricultural Tools

To je važno pitanje u agronomiji od davnina. Ključno je za sigurnost hrane, posebno u vrijeme suše, poplava ili drugih prirodnih katastrofa.

Predviđanje prinosa usjeva poljoprivrednici također koriste za donošenje odluka o tome kada saditi i žeti usjeve na temelju sadržaja vlage u tlu, zaraze štetnicima i drugih čimbenika poput vremenskih uvjeta i potreba za gnojivom.

Kako biste donosili informiranije odluke i poboljšali učinkovitost uzgoja uz pomoć podataka o prinosu s farmi, kliknite ovdje zatražite demo sada.


Često postavljana pitanja


1. Kako poljoprivrednici povećavaju prinos usjeva?

Poljoprivrednici povećavaju prinos usjeva upravljanjem tlom, učinkovitim navodnjavanjem, plodoredom te suzbijanjem štetnika i korova. Ove prakse optimiziraju plodnost tla, dostupnost vode i smanjuju štetnike i bolesti, što rezultira većom produktivnošću usjeva.

2. Kako izračunati prinos usjeva po hektaru/parceli?

Može se mjeriti raznim metodama i čimbenicima. Jedan uobičajeni pristup je fizički ubrati reprezentativni uzorak usjeva s određenog područja i vagati ga. Ta se težina zatim ekstrapolira kako bi se procijenio ukupni prinos cijelog polja ili farme.

Na primjer, ako uzorak teži 100 kilograma, a površina polja je 2 hektara, prinos usjeva po hektaru bio bi 50 kilograma.

Osim toga, napredne tehnologije poput daljinskog istraživanja i satelitskih snimaka mogu se koristiti za procjenu zdravlja usjeva, vegetacijskih indeksa i biomase, pružajući vrijedne uvide.

Prilikom mjerenja uzimaju se u obzir i drugi čimbenici poput kvalitete zrna, veličine i tržišne vrijednosti. Na primjer, ako uzorak teži 100 kilograma, a površina polja je 2 hektara, prinos usjeva po hektaru bio bi 50 kilograma.

3. Kako procjenjujete prinos usjeva prije žetve?

Procjena prinosa usjeva prije žetve može se provesti kombinacijom metoda.

Jedan pristup je korištenje modela rasta specifičnih za usjeve koji uzimaju u obzir čimbenike poput datuma sadnje, vremenskih uvjeta i zdravlja usjeva kako bi se predvidio potencijalni prinos.

Druga metoda je korištenje tehnika daljinskog istraživanja, poput satelitskih snimaka ili dronova, za procjenu vitalnosti i biomase usjeva.

4. Koji tip poljoprivrednog sustava daje zdravije žitarice?

Organski poljoprivredni sustavi često se povezuju sa zdravijim žitaricama. Organska poljoprivreda izbjegava upotrebu sintetičkih pesticida, herbicida i genetski modificiranih organizama (GMO). Umjesto toga, organski poljoprivrednici oslanjaju se na prirodna gnojiva, plodored i biološke metode suzbijanja štetočina.

Ove prakse doprinose proizvodnji žitarica bez kemijskih ostataka, potencijalno bogatijih esencijalnim hranjivim tvarima i s nižim razinama kontaminacije pesticidima.

Međutim, važno je napomenuti da specifične zdravstvene prednosti žitarica mogu varirati ovisno o čimbenicima kao što su kvaliteta tla, sorta usjeva i postupci rukovanja nakon žetve.

5. Kako pesticidi povećavaju prinos usjeva?

Pesticidi ga mogu povećati štiteći biljke od raznih štetnika, bolesti i korova. Pomažu u kontroli ili uklanjanju štetnih insekata, gljivica, bakterija i drugih organizama koji mogu oštetiti ili uništiti usjeve.

Smanjenjem utjecaja štetnika, pesticidi omogućuju biljkama da snažnije rastu, učinkovito koriste hranjive tvari i usmjeravaju više resursa prema produktivnom rastu.

Kako pripremiti upotrebljivu poljoprivrednu kartu?

Poljoprivreda je glavni doprinos našem gospodarstvu i potrebno je da tako i ostane. Zato je važno razumjeti što se događa na terenu i kako to utječe na svijet. Poljoprivredna industrija godinama koristi karte kako bi si pomogla u uzgoju usjeva.

Koriste ih za planiranje gdje će saditi svoje usjeve, koliko svake kulture trebaju posaditi i koliko novca mogu zaraditi od svake kulture. Prilikom korištenja poljoprivredne karte važno je razumjeti kako je čitati i koje informacije pruža.

Karta prikazuje različite vrste tla i njihove razine plodnosti, kao i različite vrste vegetacije na nekom području. Ova vrsta informacija može pomoći poljoprivrednicima da odrede gdje se nalaze njihova polja i koje vrste usjeva trebaju tamo saditi na temelju vrsta tla i razina plodnosti.

Također, dobra karta trebala bi biti lako čitljiva i razumljiva. Također bi trebala biti točna, detaljna i ažurna.

Evo nekoliko savjeta o tome kako pripremiti upotrebljivu poljoprivrednu kartu:

1. Koristite zračnu fotografiju kao osnovni sloj. To će pružiti vizualnu referencu za ostale slojeve i omogućiti bolju točnost s granicama polja.

2. Izradite legendu simbola koja uključuje sve simbole korištene na karti, zajedno s njihovim značenjem. Pobrinite se da se svi vaši simboli lako razlikuju jedan od drugoga korištenjem različitih boja, oblika ili uzoraka.

3. Koristite jasne oznake na svim zgradama, cestama ili drugim objektima koje je potrebno identificirati. Pazite da se svaka oznaka nalazi neposredno iznad odgovarajućeg objekta kako bi korisnici mogli lako pronaći svoju lokaciju na karti.

4. Provjerite je li sav tekst dovoljno velik da se može lako čitati s udaljenosti od zaslona ili ispisa karte na papiru. To će pomoći u izbjegavanju bilo kakve zabune ili pogrešnog čitanja kada netko pokušava protumačiti ono što gleda dok radi na terenu ili donosi odluke o svojim praksama upravljanja zemljištem.

Zašto nam je potrebna poljoprivredna karta?

Za to postoji mnogo razloga.

1. Poljoprivrednici moraju znati gdje se nalazi njihovo zemljište. Također moraju znati svoje granice i tko su im susjedi. Poljoprivrednik može upotrijebiti ove informacije kako bi saznao postoje li na njegovom zemljištu prirodni resursi koji bi mogli biti korisni, poput vode ili minerala.

2. Vlade trebaju znati lokaciju poljoprivrednog zemljišta kako bi mogle planirati javne usluge poput škola i bolnica.

3. Vlade žele znati koliko novca dolazi od poljoprivrede kako bi mogle odlučiti koliko bi trebale potrošiti na poboljšanje industrije u budućim godinama.

4. Poljoprivredna karta vam također omogućuje da vidite kako se vaša farma uspoređuje s drugim farmama u vašem području i daje vam ideju o tome koje vrste usjeva mogu dobro uspijevati u tom području.

5. Korištenje poljoprivredne karte može vam pomoći u planiranju plodoreda i određivanju koje će kulture osigurati najviše novca za svaki hektar zemlje koji vam je na raspolaganju.

Što je kartiranje polja u poljoprivredi?

Kartiranje polja je proces korištenja GPS tehnologije za mapiranje vašeg zemljišta. Koriste ga poljoprivrednici i agrobiznisi kao način prikupljanja informacija o svojim poljima i usjevima, poput toga koliko su uzgojili ili koliko su plodni.

Terensko mapiranje koristi GPS tehnologiju u stvarnom vremenu kako bi se osiguralo da imate točne informacije o svom zemljištu. To se razlikuje od tradicionalnih metoda geodetskog snimanja jer ne zahtijeva geodeta ili bilo koju drugu osobu sa specifičnim vještinama u području geodetskog snimanja.

Umjesto toga, sav posao se odvija automatski pomoću kamera i senzora na dronovima ili satelitima koji lete iznad vašeg posjeda i snimaju ga odozgo.

Kartiranje polja u poljoprivredi

Softver zatim uspoređuje te slike sa starijim slikama snimljenim prilikom kupnje nekretnine kako bi mogao izračunati kolika je razlika među njima.

Terenske karte obično se izrađuju pomoću zračnih fotografija ili satelitskih snimaka. Najčešće vrste terenskih karata uključuju:

  • Istraživanja tla: Ove karte prikazuju lokaciju i vrstu svakog tla na nekom području.
  • Korištenje poljoprivrednog zemljišta: Ove karte pokazuju koje se vrste usjeva uzgajaju na nekom području i koliko proizvode po hektaru.
  • Plodored: Ove karte pokazuju koliko se često različite vrste usjeva uzgajaju na određenom području tijekom vremena. Također mogu pokazati koji se usjevi rotiraju s drugim usjevima ili koji se usjevi rotiraju međusobno.

Dva su glavna razloga zašto je mapiranje polja toliko popularno među poljoprivrednicima:

1. Omogućuje im da dobiju točnu procjenu koliko se proizvoda može očekivati s određenog područja zemlje ili usjeva.
2. Kartiranje polja može im pomoći u odluci bi li im bilo korisno ulagati u određene vrste sjemena ili gnojiva.

Mapiranje precizne poljoprivrede

Precizno poljoprivredno mapiranje je podskup GIS-a (geografskih informacijskih sustava) koji koristi satelitske i zračne snimke za mapiranje lokacije usjeva i drugih poljoprivrednih obilježja. Poljoprivrednici mogu koristiti ove informacije kako bi odredili gdje trebaju primijeniti vodu i gnojivo, što im pomaže uštedjeti novac i povećati prinose.

Karte precizne poljoprivrede omogućuju vam da točno vidite gdje vaši usjevi najbolje, a gdje najgore rastu. Ove informacije možete koristiti za procjenu koliko gnojiva trebate koristiti na svakom dijelu svoje farme, kao i koliko je vode ili pesticida potrebno.

Karta precizne poljoprivrede točno vam pokazuje gdje se na vašoj farmi nalaze najbolji i najgori uvjeti tla.

Mapiranje precizne poljoprivrede

Kartiranje precizne poljoprivrede usredotočeno je na tri glavna područja:

1. Kartiranje tla

Karte tla pokazuju koje su vrste tla prisutne na polju ili području, kao i njihove karakteristike (kao što je sadržaj vlage). Poljoprivrednici koriste ove informacije kako bi odredili koje će kulture najbolje uspijevati u određenim područjima.

2. Upravljanje vodama

Voda je neophodna za uzgoj usjeva, ali previše ili premalo vode može negativno utjecati na rast biljaka. Precizno poljoprivredno mapiranje pomaže poljoprivrednicima da odrede koliko vode je potrebno njihovim poljima na temelju čimbenika kao što su nagib, vrsta tla i kapacitet odvodnje. Ovaj proces može pomoći u smanjenju otpada od prekomjernog gnojenja ili prekomjernog zalijevanja polja.

3. Prikupljanje podataka na terenu

Najbolji način da utvrdite koliko vode vašim poljima treba jest prikupljanje podataka o svakom polju prije početka sadnje. To možete učiniti tako da dronovima letite iznad svakog područja zasebno ili da vozilima kroz svako polje pređete više puta tijekom različitih doba dana/godine.

GIS karte za poljoprivredu

GIS karte postaju sve važnije u poljoprivrednoj industriji. GIS (Geografski informacijski sustavi) karte omogućuju poljoprivrednicima i agrobiznisima da bolje razumiju svoje zemljište, usjeve i stoku.

GIS karte poljoprivrednici koriste za donošenje ključnih odluka o tome kako koriste svoje zemljište. Poljoprivrednici mogu koristiti GIS karte kako bi odredili gdje bi trebali uzgajati određene usjeve, kada ih saditi i kada ih žeti. Pomoću ovih vrsta karata poljoprivrednici također mogu osigurati da imaju dovoljno vode za svoje usjeve tijekom cijele sezone.

GIS karte za poljoprivredu također vam mogu pomoći u planiranju novih poslova ili proizvoda koji bi mogli poboljšati vaš profit. Na primjer, ako želite prijeći s uzgoja stoke na pašnjacima na uzgoj u tolištima, trebat će vam GIS karte koje pokazuju gdje se u blizini nalaze prikladna mjesta za tolišta.

GIS karte koriste poljoprivredna poduzeća kako bi odredila gdje bi trebala smjestiti nove farme. Ta poduzeća također mogu koristiti GIS karte kako bi utvrdila koje će vrste usjeva biti profitabilne u određenim područjima.

Poljoprivrednici koji žele postati učinkovitiji u svojoj poljoprivredi možda bi trebali uložiti u GPS ili druge vrste tehnologije koje će im pomoći da izvuku više iz svog zemljišta. Postoje mnoge vrste GIS karata za poljoprivredu koje poljoprivrednici i stočari koriste za učinkovitije i efikasnije upravljanje svojim poslovanjem. To uključuje:

Karte korištenja zemljišta – One pokazuju gdje unutar nekog područja postoje različite vrste korištenja zemljišta. To uključuje šume, travnjake, močvare itd. Karte korištenja zemljišta mogu se koristiti i za prikazivanje gdje se uzgajaju određene kulture ili redovito uzgaja stoka kako bi poljoprivrednici mogli provjeriti koriste li svoje zemljište učinkovito i djelotvorno.

Karte tla – Karte tla pokazuju koja je vrsta tla prisutna na nekom području, kao i njegove karakteristike (poput boje) i druge karakteristike (poput pH). Poljoprivrednici ih mogu koristiti za određivanje koje kulture najbolje uspijevaju na određenim područjima na temelju vrste tla koja je tamo prisutna.

GIS karte za poljoprivredu mogu se koristiti na mnogo načina:

  • Pratiti rast biljaka, zrelost usjeva i stanje tla u odnosu na vremenske uvjete.
  • Za praćenje stoke, kako biste u svakom trenutku znali gdje se nalazi i treba li joj hranjenje ili medicinska pomoć.
  • Za izradu karata koje pokazuju gdje se usjevi nalaze na vašem posjedu, kako biste izbjegli slučajno prskanje pesticidima ili herbicidima.
  • Da biste prikazali koliko je vode dostupno oko vaše farme ili ranča. Možete vidjeti postoje li u blizini rijeke ili jezera koja bi mogla osigurati vodu za vaše životinje u vrijeme kada nema dovoljno trave za jelo u sušnim mjesecima.
  • Kako bi se smanjili troškovi i povećali prinosi usjeva.

Kako precizno mapiranje rješava izazove u agrobiznisu?

Rješenja za precizno mapiranje pomažu poljoprivrednicima i agrobiznisima diljem svijeta da prevladaju svoje izazove. Od praćenja prinosa i upravljanja tlom do precizne poljoprivrede i zaštita usjeva, ova rješenja omogućuju uzgajivačima povećanje produktivnosti i optimizaciju korištenja resursa.

Rješenja za precizno mapiranje pomažu uzgajivačima da:

1. Optimizirajte upotrebu gnojiva

Poljoprivrednici mogu koristiti podatke preciznog mapiranja kako bi poboljšali stope primjene gnojiva identificiranjem područja s niskim razinama dušika, što im omogućuje donošenje informiranijih odluka o najboljem vremenu i načinu primjene.

2. Poboljšati zaštitu usjeva

Agronomi mogu koristiti podatke iz preciznog mapiranja kako bi identificirali područja gdje je vjerojatno da će doći do štete od insekata, što im omogućuje bolje usmjeravanje tretmana suzbijanja štetočina na mjesta gdje će biti najučinkovitiji.

3. Pratite distribuciju vode

Upravitelji voda mogu koristiti informacije iz preciznog mapiranja i sondi za vlažnost tla za praćenje raspodjele vode po poljima ili unutar pojedinačnih parcela, osiguravajući da usjevi primaju dovoljno vode u kritičnim trenucima tijekom ciklusa rasta.

4. Povećanje prinosa

Precizno mapiranje pomaže poljoprivrednicima da povećaju prinose olakšavajući sadnju pravog sjemena u pravo vrijeme, pomažući im da izbjegnu probleme s prekomjernom i nedovoljnom gnojidbom.

Također olakšava poljoprivrednicima praćenje potreba svojih polja za vodom, tako da ne moraju gubiti vrijeme i novac na zalijevanje polja koja još nisu spremna ili koja već imaju dovoljno vode.

To povećava profit jer smanjuje rasipanje resursa poput goriva i gnojiva, a istovremeno poboljšava kvalitetu tla izbjegavanjem prekomjernog gnojenja i održavanjem idealne razine vlage u svakom trenutku.

5. Smanjenje gubitka usjeva

Precizno mapiranje također pomaže poljoprivrednicima da smanje gubitak usjeva olakšavajući im prepoznavanje potencijalnih opasnosti poput štetnika ili izbijanja bolesti prije nego što se dogode, kako bi mogli poduzeti preventivne mjere prije nego što dođe do katastrofe.

6. Poboljšana sigurnost radnika

Korištenje tehnologije preciznog mapiranja pomaže u poboljšanju sigurnosti industrijskih radnika smanjenjem broja ozljeda na farmama kroz poboljšano planiranje i analizu zadataka koje obavljaju radnici.

7. Poboljšanje operativne učinkovitosti

Agroindustrija mora se pridržavati strogih propisa u vezi sa sigurnošću radnika, utjecajem na okoliš i sigurnošću hrane.

Precizno mapiranje može pomoći tvrtkama da shvate kako njihovo poslovanje utječe na okoliš, što im zauzvrat omogućuje donošenje bolje informiranih odluka o tome gdje i kako uzgajaju usjeve ili stoku.

8. Minimiziranje rizika

Precizno mapiranje nudi uvid u potencijalne rizike prije nego što se dogode. Na primjer, ako poljoprivrednik zna da su poplave vjerojatne zbog obilnih kiša ili nagle promjene vremenskih uvjeta, može upotrijebiti te informacije za odgovarajuće planiranje. To mu omogućuje izbjegavanje skupih šteta uzrokovanih poplavama ili drugim prirodnim katastrofama.

9. Povećanje profitabilnosti

Zahvaljujući mogućnosti preciznog mapiranja da analizira prinos usjeva tijekom vremena i uspoređuje ga s povijesnim podacima za svako polje na vašoj farmi, možete prepoznati područja koja je potrebno poboljšati na vašoj farmi, što vam pomaže povećati profitabilnost.

Poljoprivredno mapiranje vrlo je važno kada je u pitanju poboljšanje učinkovitosti poljoprivrednog sustava. Glavni razlog za to je taj što pomaže poljoprivrednicima da identificiraju područja gdje mogu uzgajati usjeve ili bilo koji drugi proizvod koji im je potreban sa svojih farmi.

To im pomaže poboljšati izvor prihoda od poljoprivrede i osigurati da imaju dovoljno resursa na raspolaganju kako bi mogli proizvoditi više hrane za konzumaciju ljudima koji žive u urbanim područjima.

GeoPard stvorio je platformu na kojoj poljoprivrednici mogu dobiti pristup svim vrstama informacija o svojim farmama, kao što su njihovo trenutno stanje, prinos usjeva itd. Sve te informacije bit će pohranjene na cloud poslužitelju gdje im korisnici mogu pristupiti putem pametnih telefona ili prijenosnih računala bez potrebe da sami izlaze na polja.

GeoPard je robustan i jednostavan softverski proizvod koji pomaže poljoprivrednicima i agropoduzećima u prikupljanju i obradi podataka sa svojih polja. Softver je dizajniran kako bi zadovoljio potrebe poljoprivrednih stručnjaka koji rade na farmama, poljima i u uredima.

GeoPardove mogućnosti kreću se od osnovnog prikupljanja podataka s terena do naprednih aplikacija za mapiranje. Softver vam omogućuje jednostavnu pripremu upotrebljivih poljoprivrednih karata s vašim slojevima podataka koji prikazuju vrstu usjeva, razinu plodnosti, procjene prinosa itd.

Također pruža nekoliko alata za analizu karata tla koje se mogu koristiti za identifikaciju područja s niskom plodnošću ili drugim problemima.

Praćenje prinosa u preciznoj poljoprivredi: važnost i osnovne komponente

U takvom kontekstu, praćenje i mapiranje prinosa smatraju se od strane mnogih najvrjednijim izumom koji se dogodio u poljoprivredi u posljednje vrijeme. U ovom članku ćemo razumjeti mapiranje prinosa i praćenje prinosa i njihov potencijal u povećanju učinkovitosti i produktivnosti naših farmi.

Moderni poljoprivredni i stočarski sustavi rezultat su tisućljeća tradicionalnog znanja koje su uvelike poduprla brza dostignuća u znanosti i tehnologiji u posljednjim stoljećima.

Potražnja za hranom sve brojnije svjetske populacije raste iz godine u godinu, dok ključni problemi poput globalnog zagrijavanja i klimatskih promjena ugrožavaju cjelokupnu održivost trenutnog poljoprivrednog sustava. Sukladno tome, uloga tehnologije nikada nije bila veća u optimizaciji poljoprivredne proizvodnje.

Mapiranje prinosa

Prvotno predstavljen početkom 1990-ih, to je alat precizne poljoprivrede koji uključuje proces prikupljanja georeferenciranih podataka o različitim razinama prinosa, kao i značajkama poput udjela vlage, u različitim dijelovima istog polja.

Tijekom berbe, berač mjeri te parametre pomoću nekoliko senzora, a mjerenje se zajedno s lokacijom na kojoj je mjerenje provedeno bilježi pomoću geo-prostornih alata. Te se informacije koriste za generiranje zemljovida koji olakšava vizualizaciju poljoprivrednicima.

Nadalje, pojedinačna mjerenja karakteristika prinosa zatim se klasificiraju u specifične zone ili raspona koristeći različite boje kako bi se proizvela karta raspona ili karta klasificiranih zona. Broj takvih klasifikacija može se postaviti prema potrebama farme.

Na primer, za generiranje mape prinosa polja kukuruza prosečne proizvodnje 250 bušela po jutru, klasifikovanje mape u područja sa prinosom od 25 bušela po jutru bi moglo biti prikladno.

Međutim, to ovisi o razini potrebne preciznosti i dostupnoj tehnologiji. Standardne karte prinosa imaju 5-7 zonskih boja, koje se povećavaju s povećanjem zahtjeva za preciznošću.

Osnovne komponente sustava za mapiranje prinosa ili praćenje prinosa su:

Primjena mapiranja prinosa na poljoprivrednim zemljištima omogućava poljoprivrednicima da optimiziraju svoju proizvodnju usmjeravanjem ulaganja na specifična područja unutar farmi kojima su najpotrebnija.

Međutim, radni mehanizam praćenja prinosa zahtijeva nekoliko ključnih komponenti integriranih u kombinirani sustav kako bi generirao podatke i karte u stvarnom vremenu i s visokom točnošću.

Iako se komponente mogu razlikovati ovisno o veličini farme i vrsti usjeva koji se nadziru, osnovne komponente najčešćeg sustava za mapiranje prinosa žitarica uključuju:

  • Senzor protoka zrna Senzor protoka zrna ugrađen na kombajn koristi se za utvrđivanje stvarne količine zrna koje se žanje dok se kombajn kreće poljem u stvarnom vremenu.
  • Senzor vlage žitarica Mjerači vlage žita također su uključeni u kombajne za žito koji mjere kapacitet žita. To se radi kako bi se nadoknadile varijacije u žitu uzrokovane čimbenicima okoliša poput kiše, temperature itd.
  • Senzor brzine po tlu Važno je mjeriti brzinu kombajna za točne rezultate. To se može učiniti pomoću podataka temeljenih na GPS-u ili senzora stvarne brzine na tlu koji mjeri brzinu iz okretanja kotača.
  • GPS prijamnik Za geokodiranje mjerenja koje obavljaju drugi senzori, na žitnom kombajnu ugrađen je GPS prijemnik koji stalno daje lokacije svakom obavljenom mjerenju.
  • Prikaz mjerača prinosa: To je komponenta koja se ugrađuje unutar kabine kombajna gdje se nalazi rukovatelj/poljoprivrednik. To mu/joj pruža obrađene podatke u stvarnom vremenu na zaslonu koji neprestano generira nekoliko senzora.

Uloga praćenja prinosa u preciznoj poljoprivredi

Precizna poljoprivreda korištenje tehnologije i podataka u poljoprivrednim operacijama kako bi se odredila vrsta poljoprivrednih inputa, razina/količina tih inputa i precizna lokacija unutar farme gdje bi se ti inputi trebali primijeniti kako bi se smanjili troškovi, povećala produktivnost i maksimizirala učinkovitost.

Iako se mjerači prinosa u poljoprivredi koriste gotovo tri desetljeća, tek danas brzo postaju važan dio aplikacija precizne poljoprivrede.

Praćenje prinosa koristi se u preciznoj poljoprivredi jer pomaže u identifikaciji, mjerenju i opisivanju varijabilnosti unutar polja unutar sustava usjeva, što je upravo ono što čini osnovu koncepta precizne poljoprivrede.

Osnovne komponente sustava za mapiranje prinosa ili praćenje prinosa su:

Omogućuje varijabilne podatke unutar jednog polja. Ti se podaci generiraju kao rezultat složene interakcije između nekoliko čimbenika koji se događaju unutar farme, kao što su metode upravljanja farmom, čimbenici okoliša i klimatski čimbenici.

Kao rezultat, ovi podaci postaju ključna prednost pri pokušaju razumijevanja farme za primjenu drugih preciznih poljoprivrednih alata.

Međutim, postoje neke prepreke pri korištenju ovih podataka u cjelokupnim sustavima precizne poljoprivrede. Jedna takva značajna prepreka je maksimalna vremenska varijabilnost među podacima o prinosu koja se javlja unutar istog ciklusa usjeva, kao i kod usjeva iz različitih godina.

Ova varijabilnost može se pripisati složenoj interakciji nekoliko ranije spomenutih čimbenika. Nadalje, vrijeme kada su mjerenja provedena također može utjecati na podatke o prinosu i dati nepotpun, ako ne i netočan prikaz produktivnosti poljoprivrednog zemljišta.

Osim ovih, pogrešna kalibracija ili sistemske pogreške drugi su problemi povezani s korištenjem ovih podataka za preciznu poljoprivredu. Dakle, postoji nekoliko stvari koje se moraju osigurati pri korištenju podataka praćenja prinosa za sustave precizne poljoprivrede:

  • Na primjer, podaci za jednu godinu ne mogu se koristiti za precizne poljoprivredne intervencije za drugu godinu. Stoga podaci o prinosu iz više godina moraju biti dostupni kako bi se omogućila točna i pouzdana vremenska analiza koja se može implementirati na terenu.
  • Nadalje, operacije ili operacije žetve trebale bi biti unaprijed planirane i zakazane kako bi se minimizirala vremenska varijabilnost, a hardverske, kao i softverske komponente, trebale bi biti optimizirane, dobro kalibrirane i poboljšane.
  • Naposljetku, brojne su studije pokazale golemi potencijal korištenja unutar-poljske varijabilnosti u podacima o prinosu za donošenje boljih agronostičkih odluka kombiniranjem s alatima precizne poljoprivrede.

Koje su prednosti mapiranja prinosa?

Primjena praćenja prinosa za generiranje karte prinosa farme povezana je s nekoliko prednosti.

Međutim, sve prednosti svode se na činjenicu da poljoprivrednicima i upraviteljima poljoprivrednog zemljišta pruža vrijedne informacije u obliku mapa koje im pomažu da razumiju područja visoke i niske proizvodnje na svojim farmama.

Ovo im omogućuje da razinu proizvodnje pripišu brojnim uzrocima kako bi se mogla poboljšati područja niske proizvodnje i održala područja visoke proizvodnje. Drugim riječima, ove informacije mogu biti korisne za donošenje odluka o:

Obrada tla I nedostatak obrade i pretjerana obrada mogu smanjiti proizvodnju farme, a to se može dogoditi na malim površinama velikih farmi, pogotovo ako se nije izvršila sustavna operacija obrade. Identificiranje tih područja ključno je za osiguravanje bolje operacije obrade u sljedećem ciklusu.

Preporuke za gnojidbuVRF (Gnojidba promjenjive stope) se obično provodi uzimanjem uzoraka tla i analitikom podataka o tlu. Karte prinosa također se mogu koristiti za preporuku gnojidbe jer uzimaju u obzir varijabilnost unutar polja. Međutim, najbolji rezultati će se postići ako se oba koriste u kombinaciji.

Zahtjevi za navodnjavanjem: Jedna od glavnih komponenti praćenja prinosa je sadržaj vlage. Kao rezultat, karte prinosa su dragocjeni resurs za izradu planova navodnjavanja. Na primjer, područja niske proizvodnje na karti prinosa mogu biti posljedica visokog ili niskog navodnjavanja u trenutnom ciklusu usjeva. Ove informacije su neophodne za identifikaciju optimalne razine navodnjavanja.

Plodored Mapiranje prinosa može dati ideju o odgovarajućem plodoredu u cjelini. Pozivanjem na podatke o prinosu generirane u prošlosti u različito vrijeme žetvenog razdoblja, može se precizno utvrditi vrijeme žetve koje daje najviše usjeva.

Osim prikupljanja podataka o prinosu, ostale prednosti mapiranja prinosa su sljedeće:

  • Financijske koristi Karte prinosa usjeva i podaci o prinosu sve se češće koriste kao dokumentacija za osiguravanje financija u obliku bankovnih kredita, najma itd. Koriste se za određivanje ukupne vrijednosti usjeva.
  • Testiranje novih proizvoda: Kako bi testirali novi proizvod ili usjev, prethodne karte prinosa omogućuju poljoprivrednicima donošenje informiranih odluka prilikom uvođenja u polje, a naknadno dobivena karta prinosa daje točnu naznaku rezultata i potencijala usjeva.
  • Poljoprivredna znanstveno-istraživačka djelatnost: U mnogim današnjim znanstvenim istraživanjima provedenim na poljoprivrednim gospodarstvima, karte prinosa su značajan dio znanstvenog procesa. Podaci generirani u karti prinosa statistički se analiziraju kako bi se proveo eksperiment ili testirala hipoteza koja dovodi do znanstvenog napretka u području poljoprivrede.

Ukratko, mapiranje prinosa farme pruža farmeru značajne uvide o njegovoj farmi koji se mogu koristiti za donošenje informiranih i proračunatih odluka radi povećanja ukupne produktivnosti, održivosti i profitabilnosti farme na mnogo načina.

Međutim, kao što je ranije spomenuto, jednosezonska karta prinosa može dati pogrešan dojam o stvarnoj prirodi polja, te je stoga važna sustavna primjena procesa mapiranja i praćenja prinosa koja pomaže u stvaranju pouzdane i točne višegodišnje karte prinosa.

Tako proizvedena karta prinosa može biti za jedan ciklus usjeva ili za više ciklusa s nekoliko plodored.

Tko može pomoći s mapiranjem prinosa?

Očito, praćenje prinosa može pomoći poljoprivrednicima da budu bolji u poljoprivredi. Ovi moćni alati ili procesi dobivaju se kombinacijom softvera i hardvera iz raznih tehnoloških područja kao što su geoinformatika, senzori, digitalna kartografija, internet stvari (IoT), obrada i analitika.

Iako bi farmerima moglo biti preopterećujuće razumjeti detalje svih komponenti, krajnji korisnički doživljaj rezultata lako je vizualizirati i razumjeti svima.

Međutim, zbog razine preciznosti koja je potrebna, važno je osloniti se na visoko sposobnog pružatelja usluga kao što je GeoPard.

GeoPard nudi specijalizirano poljoprivredno rješenje pod nazivom Yield Data koje poljoprivrednicima omogućuje izradu polja upravljačke zone na kartama. Analizira vaše podatke o prinosu i pretvara ih u karte promjenjivih stopa primjene poput VRF karata za vas.

Kao što je već spomenuto, ima integriranu značajku planiranja uzorkovanja tla koja čini rezultate preciznijima. Podržan snažnom procesorskom sposobnošću, GeoPard vam omogućuje provođenje višeslojne analize i vizualizaciju nekoliko atributa podataka o prinosu, poput vlage, mase, volumena, potrošnje goriva, brzine itd.

Platforma temeljena na oblaku osigurava da vaši podaci nikada neće biti kompromitirani ili izgubljeni, što je ključno za izvođenje višegodišnjeg mapiranja prinosa vaše farme.

 


Često postavljana pitanja


1. Kako je razvoj praćenja prinosa postao koristan?

Razvoj praćenja prinosa postao je koristan jer poljoprivrednicima omogućuje donošenje informiranih odluka o raspodjeli resursa za optimalne prinose. Pomaže u procjeni učinkovitosti različitih sorti usjeva i upravljačkih praksi, olakšavajući bolje donošenje odluka.

Također pomaže u prepoznavanju područja niske produktivnosti, omogućujući poljoprivrednicima da riješe probleme i poboljšaju ukupnu učinkovitost farme. Dodatno, pruža vrijedno vođenje evidencije i dokumentaciju za usklađenost, financijsko planiranje i povijesnu analizu.

 

wpChatIkona
wpChatIkona

    Zatražite besplatnu GeoPard demo / konzultaciju








    Klikom na gumb prihvaćate naše Pravila o privatnosti. Treba nam kako bismo odgovorili na vaš zahtjev.

      Pretplati se


      Klikom na gumb prihvaćate naše Pravila o privatnosti

        Pošaljite nam informacije


        Klikom na gumb prihvaćate naše Pravila o privatnosti