Файл: Использование беспилотных летательных аппаратов в агропромышленном комплексе.docx
ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 12.01.2024
Просмотров: 23
Скачиваний: 1
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
Использование беспилотных летательных аппаратов в агропромышленном комплексе
Максимальной эффективности в сельском хозяйстве можно добиться, только владея актуальной и точной информацией о площади, рельефе, специфики грунта полей. Наиболее простым и действенным способом для получения таких сведений, является использование беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Всего за несколько минут полета можно собрать детальную информацию об изучаемом объекте, создать ортофотоплан,3D модель рельефа и не только. Это позволяет полностью контролировать сельскохозяйственные процессы и своевременно принимать решения по их корректировке.
Тенденции использования беспилотных летательных аппаратов в России
БПЛА в сельском хозяйстве России – одно из самых перспективных направлений, на которое активно растет спрос. В интересах точного земледелия постоянно создаются и совершенствуются как аппараты, так и программное обеспечение (ПО), позволяющее в сжатые сроки собирать и обрабатывать полученные данные.
Для более активного развития беспилотников на рынке России были снижены регуляторные барьеры и появились специальные программы для подготовки профессиональных операторов небольших БПЛА.
Благодаря такому подходу, устройства становятся одним из востребованных инструментов у крупных российских агрохолдингов, среди которых “Мираторг” и “Степь”.
Для наблюдения за полями используют два вида БПЛА, отличающиеся своей конструкцией и летными характеристиками:
-
Самолетного типа или Летающее крыло – наиболее удобный вариант для облета больших территорий, характеризующийся высокими аэродинамическими показателями. БПЛА этого типа лучше всего подходит для мониторинга протяженных объектов или съемки в условиях значительного удаления. Но, из-за особенностей конструкции беспилотник должен постоянно двигаться и поэтому не может работать в режиме зависания над объектом, а также осуществлять съемку на ограниченных территориях. -
Коптерные беспилотники или дроны – могут оснащаться различным количеством винтов, что позволяет отлично справляться с точечной съемкой в одном месте для обследования небольшого земельного участка, трехмерного моделирования, опрыскивания. Квадрокоптеры отличаются простой конструкцией, стабильностью полета и надежностью. К недостаткам БЛПА этого вида можно отнести небольшую скорость и ограниченное время полета из-за чего радиус действия меньше, чем у самолетных БПЛА.
Технологично оснащенные беспилотники в сельском хозяйстве способны выполнять разнообразные операции:
-
Видеосъемку – производительность летательного аппарата при видеосъемке достигает 30 км² за 1 час, что существенно снижает временные и финансовые затраты по сравнению с использованием наземных видов обследования или пилотируемой авиации. -
Аэрофотосъемку – необходимую для выявления проплешин, гибели урожая после воздействия природных факторов и других дефектов, нуждающихся в своевременном устранении. Аэрофотосъемка с дрона более детальная, чем съемка со спутника, за счет небольшой высоты полета. Кроме того, беспилотные системы позволяют снимать даже в условиях порывистого ветра и облачности.
-
Тепловизионную съемку – осуществляется с применением всего спектра инфракрасного излучения: ближнего, среднего и дальнего диапазона. Исследование с БПЛА дает возможность определить сроки дифференцирования точек роста, что напрямую влияет на урожайность и сохранение продуктивных свойств растений с сохранением наследственных возможностей сорта. -
Опрыскивание – благодаря возможности дооснащения, дроны используют для точечного опрыскивания растений и плодовых деревьев . Такой подход позволил фермерам обрабатывать только больные растения, исключая попадание химикатов на остальной урожай. -
3D моделирование – позволяет определять переувлажненные или засушливые территории, выемку грунта, грамотно создавать планы и карты увлажнения или осушения почвы, рекультивации участков или мелиорации земель. -
Лазерное сканирование – применяется для анализа местности на труднодоступных или недоступных территориях. Данный метод обеспечивает получение точной модели высокой плотности с детальным отображением рельефа даже при работе в условиях сильной загущенности насаждений.
Современные беспилотные системы решают следующие задачи:
-
оценка качества посевов и выявление факта повреждения или гибели культур; -
аудит и инвентаризация земель, необходимые для совершения сделок; -
анализ эффективности мероприятий, направленных на защиту растений; -
определение дефектов посева и проблемных участков; -
выявление отклонений и нарушений, допущенных в процессе агротехнических работ; -
определение точной площади погибших культур; -
мониторинг соответствия структуры и планов севооборота; -
сбор информации для службы безопасности, в том числе с выявлением факта незаконного выпаса скота на полях; -
сопровождение строительства систем мелиорации; -
внесение трихограммы; -
мониторинг хранения корнеплодов в кагатах; -
создание карт для дифференцированного удобрения и опрыскивания полей.
Преимущества БПЛА
-
Максимальная точность результата. -
Высокая скорость исследований и экономия время фермеров. За 1 день съемки можно обследовать территории площадью до 5 тыс. га. -
Возможность визуального анализа информации в режиме реального времени. -
Детальный контроль каждого участка на всех этапах сельскохозяйственных работ. -
Возможность своевременно оценки качества выполненных в поле работ.
Недостатки БПЛА
-
дальность ограничена возможностями аккумулятора; -
для осуществления полета необходимо специальное разрешение; -
необходимость обучения операторов БПЛА для более эффективного использования техники;
Применение беспилотников помогает не только провести детальный анализ условий, влияющих на качество растительности, но и оптимизировать производство для получения максимально эффективного результата с рациональным использованием ресурсов. Регулярная съемка позволяет вносить данные в технические документы с учетом привязки к определенному времени для оценки последствий воздействия неблагоприятных условий.