3S技术在农业中的应用
3S技术在精细农业中的应用及发展
地 理信 息 系统( I) 以地 理空 间数 据 库 为 G S是 基 础 , 用地 理 模 型 分析 方 法 。 时提供 多 种 空 采 适 间和 动态 地理 信 息 的 计算 机 系统 。它 能够 将 空
间信 息 和属性 信息 结 合起 来 ,具有 地理 数 据 采 集 管 理 、 间属 性 分 析 、 理信 息 可视 化表 现 等 空 地
3 S技术在精细农业中的应用及发展
齐 虎 春
内蒙 古 化工职 业学 院
[ 摘
要】 精细农业是 实现农业可持续发展的重要途径,s 术作为精细农业系统的主要支持 3技
技 术 , 我 国 已经具 备 了 自主 发展 的条 件 , 在 在农 业现 代化 过程 中发 挥 了 巨大作 用 。本 文探讨 了 3 S技
星成 功 发射 ,这标 志 着 北 斗 区域 卫 星导 航 系统 的基 本 系统 建成 。此 前 我 国 已成 功发 射 四颗北 斗 导航 试验 卫 星 和八 颗 北 斗导 航 卫 星 。将 在 系 统组 网和试 验基 础 上 ,逐 步扩 展 为 全球 卫 星导 航 系统 。 根据 系统 总体 规 划 ,0 2年 将首 先覆 盖 21
功 能 。 可 以被 用 于农 田土地 数 据 管理 .查 询 土 壤、 自然 条件 、 物苗 情 、 物 产量 等 数据 。 能 作 作 并
3S技术在农业中的应用
3S技术在农业中的应用-CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN3S技术在农业中的应用摘要:3S技术和农业是相辅相成的,农业因为3S技术有了全新的发展——精准农业,同时也促进了3S技术的成熟与进步,现代农业的发展已经逐步脱离了以往落后的生产技术, 21世纪的农业要走集约化的道路, 实现节水农业、优质高产无污染农业, 需要与各种新技术的结合应用。
而测绘行业的3S技术, 即全球定位系统( GPS)技术、地理信息系统(G IS)技术和遥感( RS)技术, 能为农业发展建立与其相适应的地理信息系统, 提供规划、设计、施工、管理和决策使用, 为现代农业的高科技发展提供了广阔的前景。
随着技术的发展,单纯地运用 GPS、RS与 GIS中的某一种技术往往不能满足综合工程的需要,不能提供精准农业实施过程中所需要的对地测量、存储管理、信息处理、分析模拟的综合能力。
这就需要把RS、GIS、GPS有机结合,综合应用,构成一个一体化信息获取、信息处理、信息应用技术系统,这是一个充分利用各自技术特点的空间技术应用体系,并逐步成为一个实践性和应用性较强的新学科,简称为“3S”集成技术。
论文简要介绍了“3S”的概念及相互关系,并通过解读地理信息系统(GIS)、全球定位系统(GPS)、遥感(RS)的技术特点及技术优势,结合工商管理专业阐述了“3S”技术在农业生产中的作用。
同时阐述了精准农业的相关概念。
关键字:3S技术,精准农业,遥感,信息处理正文:1. 3S技术的概念:3S 是全球定位系统( GPS)、地理信息系统( G IS)和遥感( RS)的统称。
是空间技术、传感器技术、卫星定位与导航技术和计算机技术、通讯技术相结合,多学科高度集成的对空间信息进行采集、处理、管理、分析、表达、传播和应用的现代信息技术。
1.1.全球定位系统( Global Positioning System )技术是美国第二代卫星导航系统, 是美国从20世纪70年代开始研制,于1994年全面建成,具有海、陆、空全方位实时三维导航与定位能力的新一代卫星导航与定位系统。
3S技术在精准农业中的研究与应用
3S技术在精准农业中的研究与应用
GIS技术在精准农业中的应用主要体现在土地利用和空间规划方面。
GIS技术可以实现对农田的准确测绘和空间分析,为土地利用的合理规划和布局提供科学依据。
通过利用GIS技术可以确定不同地块的土壤类型、气候条件和降水情况等地理信息,从而合理安排作物的种植和农田的管理。
RS技术在精准农业中的应用主要体现在作物生长监测和健康评估方面。
通过遥感技术可以实现对农田的快速监测和作物的长势评估,从而及时调整农田的施肥、灌溉和病虫害防治等措施。
利用RS技术可以实现对作物的生长速度、叶绿素含量和地上生物质等参数的测定,从而评估作物的健康状况并做出相应的决策。
GPS技术在精准农业中的应用主要体现在农机作业和路径导航方面。
通过使用GPS技术可以实现对农机的精确定位和轨迹记录,从而提高农机的作业精度和效率。
利用GPS技术可以实现对农机的自动导航和自动化操作,从而减少农机作业中的误差和浪费,提高农田的利用效率和经济效益。
3S技术在精准农业中的研究与应用具有重要意义。
通过应用GIS、RS和GPS等技术手段,可以实现对农田环境和作物生长过程的精确监测和调控,从而实现农业生产的高效、高质量和可持续发展。
随着技术的不断进步和推广应用,相信精准农业在未来的发展中会发挥越来越重要的作用,并为农业生产带来更多的好处和发展机会。
3S技术在精准农业中的应用研究
3S技术在精准农业中的应用研究
遥感技术在精准农业中的应用研究主要包括农作物遥感监测和农田土壤遥感监测。
通
过遥感数据获取农作物的生长情况、植被指数、叶面积指数等信息,可以实时监测并评估
农作物的生长状况,帮助农民制定科学的农业生产计划,并及时采取措施来应对灾害和病
虫害。
土壤遥感监测则可以获取农田土壤的含水量、质地、营养状况等信息,通过分析这
些信息,可以进行精确施肥、灌溉调度等农事管理,提高农田的利用效率和产量。
地理信息系统在精准农业中的应用研究主要包括农业信息系统建设和农业空间分析。
农业信息系统通过整合遥感、气象、生态环境等数据,实现对农业资源和生产过程的监测、管理和决策支持,能够为农业生产提供全面、及时、准确的信息,帮助农民实现精细化管理。
农业空间分析则通过地理信息系统的功能,对农田的土地利用、作物类型、耕地变化
等进行空间分析,为农田规划和管理提供科学依据。
全球定位系统在精准农业中的应用研究主要包括定位导航和精确测量。
通过全球定位
系统的定位导航功能,农民可以实现精确作业、精确施肥、精确灌溉等,提高农田的利用
效率和减少资源浪费。
精确测量则可以定位农田、测量地形地貌、测量农田土壤质量等,
为农业规划提供精确的基础数据。
3S技术在精准农业中的应用研究为农业生产提供了科学依据和技术支持,可以帮助农民实现农业生产的精细化管理,提高农田的利用效率和农产品的产量。
随着技术的不断发
展和推广,相信3S技术在精准农业中的应用将会越来越广泛。
3S技术在精准农业中的研究与应用
3S技术在精准农业中的研究与应用【摘要】精准农业是利用现代科技手段对农田进行精细管理,提高农业生产效益的一种新型农业生产模式。
3S技术包括地理信息系统、遥感技术和全球导航卫星系统,在精准农业中发挥着重要作用。
地理信息系统可以对土壤、植被等因素进行空间分析和监测,指导农业生产决策;遥感技术通过遥感图像获取农田信息,实现农田监测和管理;全球导航卫星系统可以提供精准的位置信息,帮助农民更准确地进行作业。
随着精准农业的发展,3S技术将在改善农业生产效益、促进农业现代化进程中发挥更大作用。
未来,需要加强对3S技术的研究与应用,进一步推动精准农业的发展。
3S技术为精准农业提供了有力支持,对农业现代化进程具有重要意义。
【关键词】精准农业、3S技术、地理信息系统、遥感技术、全球导航卫星系统、农业生产效益、农业现代化、趋势、支持、研究与应用。
1. 引言1.1 精准农业的定义精准农业是指利用现代科技手段,如地理信息系统、遥感技术和全球导航卫星系统等,精确测定和管理农业生产的各个环节,实现农业生产的精准化、高效化和智能化。
通过精准农业,可以实现对农田土壤、植株、气候等关键要素的精准监测和管理,为农业生产提供科学依据和技术支持,提高农业生产效益和资源利用效率。
精准农业的核心理念是精确施肥、精准灌溉、精细管理,通过精确分析和监测农田土壤养分含量、作物生长状况等信息,科学制定施肥、灌溉方案,实现对农作物生长环境的精准调控,最大限度地提高产量和品质,降低农药和化肥的使用量,减少对环境的污染,实现可持续发展。
精准农业的目标是做到“精益求精、精准施策、精心管理”,充分发挥现代科技的优势,提高农业生产水平和效益,促进农业现代化的发展。
精准农业是农业现代化的必然趋势,也是实现农业可持续发展的有效途径。
通过科学技术的支持,精准农业将为农业生产注入新的活力和动力,推动农业产业的转型升级,实现农民增收致富和乡村振兴。
1.2 3S技术在精准农业中的重要性3S技术在精准农业中的重要性体现在多个方面。
3S技术在农业中应用
3s技术在农业中的应用摘要:RS(remote sensing), GPS(global positioningsystem)和GIS(geographical information system)3大技术合称为"3S"技术,它们在农田土地资源调查、土壤侵蚀调查、农作物估产与监测、自然灾害监测与评估等农业领域已得到了广泛的应用.以"3S"技术为基础的精细农业在近年来受到了极大的关注,本文概述了"3S"技术在农业领域的应用,给出精细农业工程框架,最后讨论进一步研究的问题.关键词:3S技术农业"3S"技术及其农业应用遥感(RS)、全球定位系统(GPS)和地理信息系统(GIS)被称为"3S"技术."3S"综合技术的最新发展是"3S"技术集成,集成反映了空间信息系统从数据获取到数据处理到信息生成的全过程,"3S"集成也就是要解决该过程的全自动化问题,使空间信息学的研究真正进入大规模实用化阶段."3S"技术引入农业研究和实践,可有效地管理具有空间属性的各种农业资源信息,对农业管理和实践模式进行分析测试,便于制定决策、进行科学和政策的标准评价;能有效地对多时期的农业资源及生产活动变化进行动态监测和分析比较;可将数据收集、空间分析和决策过程综合为一个共同的信息流,提高农业生产效率和效益.农业资源监测评估"3S"技术可以为农业资源监测评估提供帮助.RS/GPS系统能快速准确地获取研究区域内农业资源的遥感图像及空间位置信息,提供大量其他常规手段难以得到的资源信息,经判读解译、图像分类处理提取专题信息,利用RS/GIS强大的图形分析与制作功能,编绘出所需的各种资源要素的图件,据此可进行多种专题图的叠加分析.同时,利用RS可以对农业资源质和量的变化进行动态的监测,及时更新农业资源数据库,通过GIS的空间数据管理、分析功能和资源分析、评价模型,即可对具有时空变化特点的农业资源进行存量和价值量的测算,实现资源现状、潜力和质量评估.农业区划"3S"获得的资源分布、土地利用、空间社会经济差异等信息,具有综合性、同源性、宏观性及动态性,GIS数据库管理功能为这些数据的总汇提供支持并能够对其中的空间或非空间信息进行高效的处理,使农业区划工作者可以从更为宏观的角度分析区域农业的差异规律,为区划提供丰富而有效的信息.土地资源与土地利用研究土地资源与土地利用研究是GIS应用最广的领域,因此早期地理信息系统也叫做土地信息系统,土地信息系统涉及土地利用、开发、整治和保护的各个环节.在GIS支持下,能方便地完成距离与面积量测、空间查询、缓冲区分析.GIS能对地理信息进行动态描述,构建土地利用管理过程中系统要素格局的变化和发展、未来土地资源状态及社会环境状态的演变进行动态的模拟和预测,保证利用管理的策略及目标优化.作物长势监测与估产作物长势监测是一个动态过程,分析RS影像信息,就能够反映出宏观植被生长发育的节律特征.在实践中,结合相关资料,判读解译RS影像信息,在GIS中对各种数据信息进行信息提取、空间分析,识别作物类型,分析作物生长过程中自身的态势和生长环境的变化,统计量算出其播种面积,也可以发挥GIS系统的模型功能,构建出不同条件下作物生长模型和估产模式,把能反映产量的因素引入模型中,估算大面积作物的产量.农业灾害预警及应急反应借助于RS的动态监测,利用GIS系统,可以应用于诸如洪涝灾、旱灾、水土污染和作物病虫害等农业灾害的预测预报、灾情演变趋势模拟和灾情变化动态、灾情损失估算等,为防灾、抗灾、救灾的预警及应急措施及时提供准确的决策信息.通过GIS 的分析处理,可给出农作物病虫害的发生图、分布图及可能蔓延区图,为防虫治害提供及时、准确、直观的决策依据.农业环境监测通过建立农业资源环境空间数据库,管理、分析和处理海量的环境数据,进行农业环境因子的相关性分析;通过建立若干环境污染模型,模拟区域农业资源环境污染演变状况及发展趋势;通过GIS的空间分析,找出造成农业环境污染的原因;通过GIS空间制图功能,提供多种形象、直观的环境状况信息表达方式.农业基础性生产资料管理与合理利用以土壤肥料为例,土壤肥料是保证农业增产的重要生产资料.GIS空间数据管理与分析技术可以帮助农业、环境、化工、农资、农技推广等部门了解我国土壤肥力状况及化肥利用率的动态变化,进行区域性化肥合理规划和调配.GIS技术也可以应用于种子调配、农药调配等其他农业基础性生产资料上.水资源管理GIS在农田水利建设如河道挖掘路线选择、水流调度、农田水利规划、水资源调查与评价等方面有独到的用途.河道挖掘中的选址、挖方量计算问题,通过叠加DEM(数字高程模型),利用GIS分析空间分析功能,可由用户交互、实时地获取结果,通过DEM 比较不同区域的高程值,可以进行水流调度决策,与农业其他资源层综合分析,制定水利规划方案,与产量图叠加,进行水资源利用的评价.农业气候资源管理农业气候资源管理的基本内容包括:气候资源调查,气候资源评价,气候区划和气候资源分配等.通过气候资源调查、气候数值模拟和卫星遥感图像、地理信息系统等综合研究,对调查地区气候资源进行评价和区划,指导气候资源的开发利用.通过合理充分地开发利用气候资源,指导农业生产和农作物、花卉、果木等的引种."3S"与精细农业工程精细农业也称"数字农业","3S"技术是精细农业的技术支柱,实现精细农业是"3S"技术的农业应用的目标之一.精细农业是由航空/航天遥感(RS)的影像数据获取、全球定位系统(GPS)空间定位信息获取、地理信息系统(GIS)的数据管理与分析、决策支持系统(DSS)的分析模型支持、传感器技术如作物产量、车辆、杂草、土壤参数传感器等自动控制农业机械的反馈信息获取等一系列环节组成的体系.地旅系1班杨加周20101061139。
浅析3S技术在精准农业中的应用及发展前景
浅析3S技术在精准农业中的应用及发展前景作者:郭锈来源:《农业与技术》2020年第18期摘要:当今世界,现代农业发展正逐步向精准农业迈进,我国作为农业大国,在农业建设和发展中也在不断加强高新技术的应用。
本文着重从3S技术体系及其在农业生产领域的应用现状进行介绍,并对未来发展前景进行展望。
关键词:精准农业;3S技术;应用中图分类号:S-1 ; ; ; 文献标识码:ADOI:10.19754/j.nyyjs.20200930013农业是国民经济的基础,随着信息技术等高新技术的快速发展,农业信息化已然成为现代农业发展的趋势,统一耕种、播种、施肥、收获的传统农业正逐步向定量化、定位化和高新技术的精准农业转变。
1 精准农业精准农业也被称为因地制宜农业(Site Specific Farming)、处方农业(Prescription Farming),是广泛应用现代科学技术、现代工业提供的生产资料和科学管理方法进行的社会化农业,是基于作物和资源环境的时空差异性,以最小投入、最大收益和最小环境危害为目标,以管理信息系统(MIS)、计算机技术、多媒體技术和大规模存储技术为基础,以3S技术为核心,以网络为纽带,将海量的农业信息应用于农业生产实行处方作业的一种新兴的农业发展模式。
精准农业的实施,不仅可以最大限度地提高农业生产力,稳增农村经济效益,更重要的是可以推动传统农业向高质量、高产量、低消耗、环保的可持续发展目标转变。
精准农业首先在美国地区提出,虽然我国起步较晚,但随着信息技术水平的提升,我国农业生产现代化发展速度也在逐步加快。
2 3S技术3S技术即指遥感技术(Remote Sensing,RS)、全球定位系统技术(Global Positioning System,GPS)和地理信息系统技术(Geographic Information System,GIS),是目前对地观测系统中空间信息获取、存贮、管理、更新、分析和应用的3大支撑技术。
3S技术在农业方面的应用探讨
3S技术在农业方面的应用探讨1. 引言1.1 3S技术在农业方面的应用探讨随着科技的不断发展,3S技术在农业领域的应用越来越广泛。
3S 技术是指遥感技术、地理信息系统(GIS)和全球定位系统(GPS)的综合应用。
这些技术的结合为农业生产提供了更加科学、精确的管理手段,促进了农业生产的现代化、智能化和可持续发展。
在农业资源调查与监测方面,3S技术可以通过卫星遥感技术对农田的土壤养分、水分、作物生长情况等进行监测和调查,实现对农田资源的动态管理与利用。
在精准农业管理方面,通过GPS定位系统和GIS技术,可以实现对农田的精准施肥、灌溉和农药喷洒,提高农业生产效率和质量。
农业灾害预警与防控方面,3S技术可以通过监测气象数据、地形信息等,实现对农业灾害的提前预警和防控,减少灾害对农业生产的损失。
农田规划与土地利用优化方面,3S技术可以通过GIS技术对农田进行评估和规划,实现土地资源的合理利用和农田的优化布局。
农产品追溯与产地保障方面,通过3S技术可以实现对农产品的溯源管理,提供消费者对于农产品的产地、生产过程等信息,加强对农产品质量的监管和保障。
3S技术在农业领域的应用前景广阔,为农业生产提供了科学支撑,发挥着重要作用促进农业的可持续发展。
2. 正文2.1 农业资源调查与监测农业资源调查与监测是3S技术在农业领域的重要应用之一。
通过使用卫星遥感、地理信息系统和全球导航卫星系统,农业从业者可以实时监测农田的土壤水分情况、作物生长状况以及病虫害情况。
这种监测手段可以帮助农业生产者及时了解农田的实际情况,为科学决策提供数据支撑。
利用遥感技术,农业资源调查可以更准确地评估土地利用状况和植被覆盖度,为土地规划和管理提供科学依据。
借助地理信息系统,农业从业者可以将农田的地理位置信息与其他数据进行整合分析,为农业生产提供更精准的指导。
全球导航卫星系统的应用则可以提高农田监测的时效性和准确性,有助于及时发现问题并采取措施加以解决。
3S技术原理与应用
GPS具有全球性、全天候、连续定时定位的优势,可以对采集的 农田信息进行空间定位;RS在数据获取方面具有范围广、多时相、 多波谱的特点,可以获取农田作物的生长环境、生长状况和空间 变异的大量时空变化信息。
RS技术可以客观、准确、即使地提供作物生态环境和作物生长 的各种信息。它是精准农业获得田间数据的重要来源。遥感技 术在精准农业中具有以下的应用。
(4)利用RS数据实现GPS定位遥感信息查询。 (5)GPS气象遥感技术 利用GPS气象遥感技术(利用GPS卫星和接收机之间无线电 讯号在大气电离层和对流层中的延迟时间),了解电离层中电 子浓度和对流层中温度湿度,获得大气参数及其变化情况,因 而目前建立和正在建立的全球许多GPS观测网将对天气预报尤其 是短期天气预报发挥巨大作用。
(4)车辆监控导航系统
3.全球定位系统与遥感
GPS与RS结合的关键是硬件,即GPS与RS传感器的结合。二 者的结合能够实现无控制点的情况下空对地的直接定位。
(1)遥感图像几何校正的对地定位: 遥感影像的几何校正需要地面控制点(GCP),地面控制点 应选用图像上易分辩、较精细、容易目视辨别的特征,如道路交 叉点,河流弯曲或分叉处,海岸线弯曲、湖泊边缘,飞机场,城 廓边缘等。这些地面控制点的坐标一般借助地形图来确定。但由 于地形图的时效性,有时需要实地测量,GPS可以准确、快速地 测出地面控制点地坐标,这是传统测绘方法无法相比的。
1.遥感与地理信息系统的集成
GIS是分析、处理和显示空间数据的系统,而遥感影像则是空 间数据的一种形式,类似于GIS中的栅格数据。因此,GIS和RS很 容易在数据的功能上进行集成: 1)GIS作为RS图像处理的工具: ——GIS为RS提供空间数据管理和分析的技术手段; ——基于GIS数据的几何纠正和辐射纠正; ——借助GIS数据库中空间数据(如DTM),可解决遥感的“异物 同谱” 问题,从而提高对遥感数据的识别精度和效率。 2)RS作为GIS的数据来源: ——地物要素的提取; DEM数据生成; ——土地利用变化以及地图数据更新; ——及时准确地为GIS提供综合和大范围的资源和环境数据;
3S技术在现代精细农业发展中的应用
地理信 息 系统 融地 理学 、计 算机 科学 、管 理科 学和 信息 科学 为一 体 ,是指 在计 算机 软硬 件系 统支
持下 ,能对 地 球表 层空 间 中的地 理分布 数 据进 行一 系列 空 间操 作 和动 态分 析 的技术 系统 。主 要具 备 以 下 优 点 :一 是 具 备 收 集 、 存储 、 管 理 、 分 析 、 显
“ 五 ” 以来 , 该 院 育 成 小 麦 、 玉 十 米 、花 生 新 品 种 1 0个 。为 了加 大 推 广 力
称,如 “ 邢抗 2号玉 米 新 品种 示 范 基地 ” ,有 的除 了标 明新 品种 的名 称 外 ,对 新 品种 的特 征 、特 性 、
度 ,使 科研 成 果尽 快 转 化 为 现 实生 产 力 , 每 个新 品种 经 过审 定 或鉴 定后 ,首先 进 行
所 组 成 。用 户 接 收机 部分 主 要就 是 G S信 号接 收 P
器 ,它 能接收卫 星发来 的信 息并利 用它来 定位 。 精细 农业 的实现 ,其 关键 技术之 一 就是 需要确 定作 业机 器 或 作 业者 的瞬 时 位 置 。利 用 GP S技 术 可 以对土 地进行 精确 划分 及导 航定位 ,并能 随时 显
号玉 米 ,邢 花 1号 、邢 花 2号 、邢 花 5号花 生等 8
个 品种 ,分别 由 国家科 技 部 、农业 部 、省 科技 厅 、 省农 业开 发办 公室 、市 科技 局 、市 农业 开 发办 公室
掌握种 、管各 环节 的 技术 要领 ,成 为 向种
植 户宣 传 、推广 的骨干 。逐 步 建 成新 品种
70・
“ 十五 ”以来 ,邢 台市 农 业科 学 研 究
3s技术在农业中的应用
3s技术在农业中的应用
3S技术是指遥感(Remote Sensing)、地理信息系统(Geographic Information System)和全球定位系统(Global Positioning System)这三种技术的集成应用。
在农业中,3S技术可以应用于以下几个方面:
地貌分析:通过遥感图像和GIS技术,对农业生产地区的地貌特征进行分析,确定土地利用类型和土地植被覆盖情况,为农业生产提供基础数据。
灾害监测:通过遥感图像和GPS定位技术,对自然灾害(如洪涝、干旱等)的发生和影响进行实时监测和评估,提前预警并采取相应的应急措施。
农作物遥感监测:通过遥感图像分析,获取农作物生长的生理和形态特征,对农作物的生长情况、生产潜力、病虫害等进行监测和分析,为农业生产提供决策支持。
精准施肥:通过遥感图像和GIS技术,获取农田的土壤养分含量和植被覆盖情况等信息,精确测算施肥量和施肥位置,实现农田施肥的高效率和节约成本。
精准种植:通过遥感图像和GPS定位技术,获取土地的水分含量、营
养状况等信息,为农业生产提供精准的种植方案和指导。
总之,3S技术在农业中的应用,可以提高农业生产的效率和质量,减少资源浪费和环境污染,对于实现可持续农业发展具有重要的意义。
3S技术在精准农业中的应用研究
3S技术在精准农业中的应用研究随着全球人口的增加和农业效率的提高,精准农业正在成为全球发展的趋势。
而3S技术,即遥感技术、地理信息系统(GIS)和全球定位系统(GPS)技术,正逐渐应用于精准农业中。
本文将探讨3S技术在精准农业中的应用研究。
遥感技术是获取地球表面信息的一种手段,可以对农业生产环境进行快速、全面、动态地监测和评估。
遥感技术在精准农业中的应用主要包括以下几个方面:(1) 作物遥感监测通过遥感技术获取农田的地面特征和植物信息,如土壤类型、植被指数、植株高度、叶面积指数等,可以精准监测作物的生长状况、水分利用效率、施肥效果等,提高农作物的生产效率和质量。
利用遥感技术获取土壤的物理性质和化学成分信息,如土壤类型、土壤质地、土壤水分状况等,可以精准评估土壤的产能和适宜性,制定适合的肥料施用方案,提高土壤的肥力和产量。
利用遥感技术获取水文数据和水资源分布信息,包括水体的分布、流向和水质状况等,可以精准监测水资源的分布和利用情况,制定合理的灌溉方案,提高水资源的利用效率和节约用水。
通过遥感技术获取病虫害传播途径和危险区域信息,可以精准监测病虫害的分布和危害程度,及时采取防治措施,提高作物产量和质量。
GIS技术是一种地理信息管理和分析的工具,可以将地理信息与属性信息相结合,进行空间分析和决策。
GIS技术在精准农业中的应用主要包括以下几个方面:(1) 地理信息管理通过GIS技术,可以实现对农业生产环境的地理信息管理,包括土地利用状况、农作物分布情况、地理坐标等信息的收集、整合和存储,为农业生产决策提供数据支持。
(2)空间分析与评估(3) 决策支持通过GIS技术可以进行农业生产环境的空间优化和决策支持,包括农业生产布局、农业机械配备和灌溉等方面的优化方案,为农业生产提供科学指导和决策支持。
GPS技术是一种全球卫星定位系统,可以实时确定地球上任何位置的三维坐标。
GPS技术在精准农业中的应用主要包括以下几个方面:(1) 作业轨迹记录通过GPS技术可以记录农机的作业轨迹,包括行驶轨迹、精细施肥信息、作物喷药信息等,可以提高农机作业的效率和准确性,减少能源的消耗和农药的浪费。
3S技术在精准农业中的研究与应用
3S技术在精准农业中的研究与应用3S技术是指遥感(RS)、地理信息系统(GIS)和全球定位系统(GPS)三种技术的集合,它们在精准农业中的研究与应用起到了重要作用。
精准农业是一种利用现代信息技术手段进行农业生产管理的新型农业生产方式,它以农田、农作物和农业机械的精确信息为基础,实现农业资源的合理利用和农业生产的高效率。
遥感技术是指通过卫星或飞机等无人机获取地球表面的信息数据。
在精准农业中,遥感技术可以用来获取农田的空间信息、土壤质量、植被覆盖等数据。
通过对这些数据进行分析,可以实现农田的准确定位、精确施肥和灌溉。
遥感技术还可以对农田进行监测,及时发现病虫害和其他异常情况,保障作物的正常生长。
地理信息系统(GIS)是一种集成了数据库、软件、硬件和地理数据的系统,它可以用来存储、管理和处理地理信息。
在精准农业中,GIS可以用来建立农田的地理数据库,记录和管理农田的基本信息、土地利用情况、地形地貌等数据。
通过GIS系统的分析和决策功能,可以实现对农田的精准管理和农业生产的优化。
可以利用GIS系统进行土地分级,确定土地适宜的农作物种植,提高农业生产效益。
全球定位系统(GPS)是一种利用卫星信号进行地球定位的技术。
在精准农业中,GPS 技术可以用来获取农机具的位置和行驶轨迹,实现农机作业的自动导航和精确定位。
通过GPS系统,可以实现农机具的精确操作,提高作业效率和作业质量。
GPS技术还可以用来进行田块划分、作物监测和农机调度等工作,实现农业生产的精细化管理。
3S技术在精准农业中的研究与应用起到了重要作用,它们的集成应用可以实现农田精确定位、精确施肥和灌溉、农机作业的自动导航等功能,提高农业生产效益和资源利用效率,为农业的可持续发展提供技术支持。
农业3S技术—全球定位系统在农业中的应用
GPS实时差分定位的原理是在已有的精确地心坐标点上安放GPS接收机(称为基准站),利用已知的地心坐标和星历计算GPS观测值的校正值,并 通过无线电通信设备(称为数据链)将校正值发送给运动中的GPS接收机(称为流动站)。流动站利用校正值对自己的GPS观测值进行修正,以消 除上述误差,从而提高实时定位精度。GPS动态差分方法有多种,主要有位置差分、伪距差分( RTD)、载波相位实时差分(RTK)和广域差分等 [2] 。
全球定位系统在农业中的应用
目录
01
全球定位系统概述
02
全球定位系统在 农业中的应用
03
全球定位系统在农 业应用中展趋势
01
全球定位系统概述
全球定位系统概述
GPS即全球定位系统(英文名:Global Positioning System),又称全球 卫星定位系统,中文简称为“球位系”,是一个中距离圆型轨道卫星导 航系统,结合卫星及通讯发展的技术,利用导航卫星进行测时和测距。
全球定位系统概述
中国北斗卫星导航系统 [BeiDou( CC )MPASS) navigation satellitle system] 是中国正在实施的自主研发、独立运行的全球卫星导航系统,缩写为BDS, 是与美国的GPS、俄罗斯的格洛纳斯系统、欧盟的伽利略系统兼容共用的全 球卫星导航系统,并称全球四大卫星导航系统。
全球定位系统概述
定位原理 GPS定位包括伪距单点定位、载波相位定位和实时差分定位。
1.伪距测量及伪距单点定位
伪距测量就是测定卫星到接收机的距离,即由卫星发射的测距码信号到达GPS接收机的传播时间乘以光速所得的距离。伪距法单点定位,就是利用 GPS接收机在某一时刻测定与4颗以上GPS卫星的伪距,及从卫星导航电文中获得的卫星瞬时坐标,采用距离交会法求出天线在WGS-84坐标系中的 三维坐标 [2] 。
3S技术在精准农业中的研究与应用
3S技术在精准农业中的研究与应用精准农业是指通过利用现代先进技术,实现对农业生产环节的精准定量管理和控制,从而提高农业生产效率和经济效益,减少资源浪费,保护环境,促进可持续发展。
而3S技术是指遥感技术、地理信息系统(GIS)和全球定位系统(GPS)的综合应用,可以提供大规模、高效、实时获取空间数据的能力,为精准农业提供了重要的支持。
1. 遥感技术传统的农业数据采集方式通常采用人工调查、抽样调查和小面积试验的方式获取,效率低、成本高、误差大。
而遥感技术可以全天候、多角度和高频率地获取农业生产环境的信息,包括农田土地利用、作物生长状态、土壤水分状况、病虫害监测等。
此外,遥感技术还可以在数据处理后提供地块级别的精准信息,为农业生产提供科学、量化、精细化的管理手段。
2. GIS技术GIS技术可以帮助农业生产者分析和管理大量的农业生产数据,包括农田气象数据、作物种植情况、土地管理情况等。
此外,GIS技术还可以用来制定农业生产计划、优化农业生产布局、确定农业生产重点区域等。
GPS技术可以提供高精度的定位和导航能力,可以为农业生产提供实时的位置信息,如农机具和车辆的位置信息,供应商的位置信息等。
此外,GPS技术还可以用来实现农田巡视、灌溉、施肥等农业生产管理任务。
1. 通过3S技术实现精准施肥3S技术可以通过精细化管理农业土地的信息,使得施肥更加精准,减少过度施肥和浪费,避免对水土资源环境的污染和浪费。
3S技术可以通过对作物生长情况的实时监测和分析,提高作物种植的成功率和收益率,减少对农业资源的浪费。
3S技术可以通过对农田的空间信息和生态环境进行多角度、实时、高质量的监测和分析,及时发现农田中存在的病虫害,防止病虫害的发生并及时采取措施,使农业生产更加高效、有效。
3S技术的主要应用与农业生产
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行 能力 ,1 9 年 4月 2 95 7日达 到全 运行 能力 。美 国军方 细 农作 物之 路 。北京 市 于 2 0 0 0年启 动 了 占地 2 0 亩 、 00 正在 制 定 G S 代化 计划 , P 现 以使 其 达 到更 高性 能 。 P 为期 3 G S 年的精确农业示范工程。精细农作物 的实践将
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GPS具 有 高精 度 、 全 天 候 的 实 时 定 位 和 导 航 能 而 分析 影响 作 物收 成 的相 关 因素 , 为来 年 的农 业 生产 力 ,能为 遥感 实 况数 据 提 供 空 间坐 标 ,从 而建 立 实 况 管 理 提供 参 考 数 据 。 数据 库 ,及 时在 图像 图形 数据 库 中用 图像 显 示 平 台和
S技 遥 感 技 术 是指 人远 距 离 高 空或 外 层 空 间的 各 种平 革 ,由普 通 意义 的农 业 生产 ,发展 到 由 3 术 精确 控
台上 ,利用 各 种 波段 的 遥感 器 ,通 过摄 影 或 扫描 、信 制 下的 农业 生 产一 一 精 确 农业 。精 确 农业 已成 为 发达 息 感 应 ,识 别地 面 物 质 的性 质 和运 动 状 态 的技 术 。 遥 国 家合 理 利用农 业 资源 ,提 高作 物 产量 ,降 低 生产 成
3S技术在精准农业中的研究与应用
3S技术在精准农业中的研究与应用随着农业现代化的发展,精准农业越来越受到重视,成为当前农业发展的热点之一。
3S技术是精准农业的主要技术手段之一,通过遥感技术、全球定位系统(GPS)和地理信息系统(GIS)相结合,高精度、高效率地为农业生产提供决策支持和技术保障,大大提高了农业生产的效益和质量。
遥感技术是3S技术的重要组成部分,通过卫星遥感、航空遥感等手段,可以获取农田土地利用、植被覆盖等信息,为作物的种植和管理提供参考和决策支持。
(1)土地开发遥感技术能够对土地进行覆盖率的监测,包括水、草、林、田等土地利用形态的分类,以及不同土地类型之间的划分。
这种土地开发的信息能够为不同作物种植提供聚焦的指导意见。
(2)作物种植作为农业产业的核心,种植作物的位置和情况对于农业生产质量和产量有着重要的影响。
通过遥感技术,可以实现测量作物生长的状态,及时掌握作物的情况,以提供适当的管理策略。
(3)农田环境监测遥感技术还能进行环境监测,如土壤水分和养分含量,以及化肥和农药成分的影响等。
通过收集和分析这些信息,可以追踪农业环境,及时采取必要的管理措施,提高农业生产的质量。
2. 全球定位系统在精准农业中的应用全球定位系统(GPS)是通过卫星对地球的位置进行定位,是精准定位技术的代表,被广泛应用于精准农业生产中。
(1)设备定位通过GPS技术,农民可以准确的了解农业设备的农田位置和活动路径。
这种方法在地块大小以及地形环境复杂的情况下,可以加强管理,提高劳动效率。
(2)土地管理GPS技术也可以确保在种植时,种植不会撞到坝或浇灌系统中的水管。
GPS也有利于防止多次灌溉或施肥,节约了资源,并减少了污染。
(3)精度维护GPS技术允许农民准确地在土地上种植种子或者植物。
通过GPS允许其定位在地较小的区域内,应用种子或肥料并且正确排水,以在更恰当的时间大量生产农作物。
地理信息系统(GIS)是一种帮助创造决策与展示地图的软件,能够执行空间分析以及利用传感器和GPS数据生成农业变量。
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3S技术在农业中的应用摘要:3S技术和农业是相辅相成的,农业因为3S技术有了全新的发展——精准农业,同时也促进了3S技术的成熟与进步,现代农业的发展已经逐步脱离了以往落后的生产技术, 21世纪的农业要走集约化的道路, 实现节水农业、优质高产无污染农业, 需要与各种新技术的结合应用。
而测绘行业的3S技术, 即全球定位系统( GPS)技术、地理信息系统(G IS)技术和遥感( RS)技术, 能为农业发展建立与其相适应的地理信息系统, 提供规划、设计、施工、管理和决策使用, 为现代农业的高科技发展提供了广阔的前景。
随着技术的发展,单纯地运用GPS、RS与GIS中的某一种技术往往不能满足综合工程的需要,不能提供精准农业实施过程中所需要的对地测量、存储管理、信息处理、分析模拟的综合能力。
这就需要把RS、GIS、GPS有机结合,综合应用,构成一个一体化信息获取、信息处理、信息应用技术系统,这是一个充分利用各自技术特点的空间技术应用体系,并逐步成为一个实践性和应用性较强的新学科,简称为“3S”集成技术。
论文简要介绍了“3S”的概念及相互关系,并通过解读地理信息系统(GIS)、全球定位系统(GPS)、遥感(RS)的技术特点及技术优势,结合工商管理专业阐述了“3S”技术在农业生产中的作用。
同时阐述了精准农业的相关概念。
关键字:3S技术,精准农业,遥感,信息处理正文:1.3S技术的概念:3S 是全球定位系统( GPS)、地理信息系统( G IS)和遥感( RS)的统称。
是空间技术、传感器技术、卫星定位与导航技术和计算机技术、通讯技术相结合,多学科高度集成的对空间信息进行采集、处理、管理、分析、表达、传播和应用的现代信息技术。
1.1.全球定位系统( Global Positioning System )技术是美国第二代卫星导航系统, 是美国从20世纪70年代开始研制,于1994年全面建成,具有海、陆、空全方位实时三维导航与定位能力的新一代卫星导航与定位系统。
GPS是由空间星座、地面控制和用户设备等三部分构成的。
GPS测量技术能够快速、高效、准确地提供点、线、面要素的精确三维坐标以及其他相关信息,具有全天候、高精度、自动化、高效益等显著特点,广泛应用于军事、民用交通(船舶、飞机、汽车等)导航、大地测量、摄影测量、野外考察探险、土地利用调查、精确农业以及日常生活(人员跟踪、休闲娱乐)等不同领域。
1.2. 地理信息系统简称GIS( Geographical Information System) 就是一个专门管理地理信息的计算机软件系统,它不但能分门别类、分级分层地去管理各种地理信息;而且还能将它们进行各种组合、分析、再组合、再分析等;还能查询、检索、修改、输出、更新等。
地理信息系统还有一个特殊的“可视化”功能,就是通过计算机屏幕把所有的信息逼真地再现到地图上,成为信息可视化工具,清晰直观地表现出信息的规律和分析结果,同时还能在屏幕上动态地监测“信息”的变化。
总之,地理信息系统具有数据输入、预处理功能、数据编辑功能、数据存储与管理功能、数据查询与检索功能、数据分析功能、数据显示与结果输出功能、数据更新功能等。
通俗地讲,地理信息系统是信息的“大管家”。
地理信息系统一般由计算机、地理信息系统软件、空间数据库、分析应用模型图形用户界面及系统人员组成。
地理信息系统技术现已在资源调查、数据库建设与管理、土地利用及其适宜性评价、区域规划、生态规划、作物估产、灾害监测与预报、精确农业等方面得到广泛应用。
1.3. 航空航天遥感(RS)技术是通过遥感平台(像卫星、飞机、气球等)稳定地运载传感器, 来探测地表物体对电磁波的反射和其发射的电磁波, 并按照一定的规律转换为原始图像, 从而提取这些物体的信息, 完成远距离识别物体。
遥感技术可用于植被资源调查、气候气象观测预报、作物产量估测、病虫害预测、环境质量监测、交通线路网络与旅游景点分布等方面。
例如,在大比例尺的遥感图像上,可以直接统计烟囱的数量、直径、分布以及机动车辆的数量、类型,找出其与燃煤、烧油量的关系,求出相关系数,并结合城市实测资料以及城市气象、风向频率、风速变化等因数,估算城市大气状况。
同样,遥感图像能反映水体的色调、灰阶、形态、纹理等特征的差别,根据这些影像显示,一般可以识别水体的污染源、污染范围、面积和浓度。
另外,利用热红外遥感图像能够对城市的热岛效应进行有效的调查。
2. 3S技术在农业中的应用:2.1. 农业资源的清查、核算、评估与监测通过对RS系统提供的农业资源的遥感图像、图片等信息进行判读解译、图像分类处理以提取专题信息, 及时更新GIS数据库, 对农业资源质和量的变化进行动态的监测, 调整各种图件, 达到对农业资源的清查及核算; 利用GIS系统的空间分析和制图功能, 制作各种资源要素的图件, 诸如土地利用现状图、植被分布图等专题信息图; 并可进行多种专题图的叠加而获得综合信息; 在资源清查和动态监测基础上, 借助资源分析与评价模型, 基于GIS强大的数据管理与空间分析功能, 即可以对具有时空变化特点的农业资源进行存量和价值量的测算, 进行资源现状、潜力和质量的客观评估, 真实地反映农业资源的状况, 不仅快速、准确, 而且现势性好、时效性强, 为科学利用和管理农业资源提供了强有力的决策依据。
2. 2. 作物估产与长势监测作物长势监测是一个动态过程, 利用RS多时相的影像信息, 就能够反映出宏观植被生长发育的节律特征; 解译RS影像信息, 在GIS 中对各种数据信息进行空间分析, 识别作物类型, 统计量算出其播种面积, 分析作物生长过程中自身的态势和生长环境的变化; 发挥GIS 系统的模型功能, 构建出不同条件下作物生长模型和多种估产模式, 把上述因素信息引入模型中便能估算出大面积作物的产量和实时监测作物生长态势。
2. 3.农业气象中的应用遥感是获取地表各类地物和现象实时信息的重要手段。
多年来,农业气象工作者不断开拓遥感技术(RS)应用领域,在作物和牧草动态监测与估产、土壤湿度监测、大面积旱涝灾情监测、森林草原火险监测等研究方面取得了丰硕成果,并通过遥感监测业务系统的建立和完善,取得了明显的业务服务效益。
近几年来,农业气象遥感监测技术应用领域进一步开拓,提出了定量遥感反演农田作物蒸腾和土壤水分利用率区域分异的方法,探讨了基于植物光谱诊断原理的作物水分和氮素遥感实时监测和快速诊断的研究重点与研究方向。
另外,还进一步加强了与地理信息系统(GIS)和全球定位系统(GPS) 技术结合进行遥感监测的研究,如基于GIS技术的旱灾遥感监测研究、‘3S’一体化技术支持下的山区复杂地貌类型农作物估产研究、基于GIS技术的水稻遥感估产最佳时相选择研究等,GIS和GPS技术的应用进一步提高了遥感监测的精度和可靠性2. 4. 在农业节水方面的应用应用“3S”技术建立“土壤墒情监测网系统”,对全国农田墒情进行监测,为农业灌溉用水和抗旱减灾服务。
在监测土壤墒情的同时,与当时当地的作物需水量相结合,可科学确定灌溉用水计划。
目前发达国家的一些先进灌区以土壤墒情监测作为灌溉用水管理的主要依据,根据气象观测资料、土壤墒情资料、作物长势资料等确定作物的灌溉水量及灌溉时间,及时提供用水信息,从而使农业灌溉管理更加科学、精确。
我国农业结构和水土资源分布具有很强的区域性,各地区发展不平衡,应当根据不同地区的自然经济状况,包括水资源状况、气候条件、农业生产经营方式、作物种类、经济发展水平等,科学确定不同地区、不同阶段的节水灌溉发展模式。
3. 基于“3S”技术的精准农业世界农业的发展大致历经了三个阶段:原始农业、传统农业、现代农业。
信息化与现代农业的结合是未来农业的发展方向。
精准农业就是信息技术应用于农事管理的现代化农业技术,是当今农业发展的新潮流。
它的兴起引起了一场真正意义的农业技术上的革命。
精准农业是数字农业的重要组成部分,是现有农业生产措施与新近发展的高新技术的有机结合,其核心技术是由地理信息系统(GIS)、全球卫星定位系统(GPS)、遥感技术(RS)组成的“3S”集成技术。
利用“3S”集成技术可以做到监测农作物产量分布、土壤成分和性质分布、做到合理施肥、播种和喷洒农药,节约费用、降低成本、达到增加产量提高效益的目的。
正是3S技术和计算机控制技术的快速发展极大地促进了精准农业在世界范围内的广泛研究和应用。
可以说3S技术是精准农业的基本工具。
3.1 地理信息系统(Geographic Information System,GIS)地理信息系统是实现精准农业概念的核心系统。
它可以用于农田数据管理,查询土壤、自然条件、作物苗情、作物产量等,并能够方便的绘制各种农业专题地图,也能采集、编辑、统计分析各种不同类型的空间数据。
在精准农业中地理信息系统还应用于绘制作物产量分布图和进行农业专题地图分析。
通过地理信息系统提供的覆合叠加功能,将不同农业专题数据组合在一起,形成新的数据集。
例如,将土壤类型、地形、作物覆盖数据采用覆合叠加,建立三者在空间上的联系,可以很容易分析出土壤类型、地形、作物覆盖之间的关系。
对于某一管理措施做出的实施计划也用GIS系统管理。
以施肥为例,按照某一地块的土壤测试结果、历年施肥历史和产量情况(均以GIS 图层表示),制定出当季在不同位点上各种养分的适宜适用量,做成GIS施肥操作指导系统(图层),然后转移到自动控制变量施肥机上,实施该地块的自动变量平衡施肥。
3.2 全球卫星定位系统(Global Positional System, GPS)GPS系统在精确农业实施过程中异常重要,它一方面将农田各种信息给予准确定位,并输入到GIS,另一方面也是农机作业轨迹的依据。
在翻耕机、播种机、田间取样机、施肥喷药机、收割机等机具上安装上GPS接受器,可以准确指示机具所在位置的坐标,使操作人员可以按计算机上GIS操作指示图进行定点作业。
近几年来,GPS 产业技术发展迅速,若干大公司迅速涉足农业领域,提供了用于农田测量、定位信息采集和与智能化农业机械配套的差分校正全球卫星定位技术(DGPS,Differential Global PositioningSystem)产品。
系统可用于农田面积和周边测量、引导田间变量信息定位采集、作物产量小区定位计量、变量作业农业机械实施定位处方施肥、播种、喷药、灌溉和提供农业机械田间导航信息等。
DGPS作为农业空间信息管理的基础设施,一旦建立起来,即不但可服务于“精准农业”,也可用于农村规划、土地测量、资源管理、环境监测、作业调度中的定位服务,其农业应用技术开发的前景广阔。
3.3 遥感技术(Remote Sensing,RS)遥感技术是未来精准农业技术体系中支持大面积快速获得田间数据的重要工具。