【JD-MQ2】【苗情監(jiān)測設備選競道科技,智慧農(nóng)業(yè)設備一站式購齊,參數(shù)可定制,廠家直發(fā),更具性價比!】
小麥需監(jiān)測分蘗數(shù),番茄要追蹤坐果率,果樹需關(guān)注花芽分化 —— 不同作物的苗情需求差異顯著。苗情監(jiān)測預警系統(tǒng)通過 “硬件模塊化、算法定制化、部署場景化" 的核心設計,已實現(xiàn)對大田、設施、經(jīng)濟作物的全類型適配,讓每類作物的生長需求都能被精準捕捉。從黑龍江的玉米田到山東的蘋果園,系統(tǒng)用差異化監(jiān)測方案回應了 “多作物適配" 的核心訴求。
硬件模塊化:按需組合的 “感知工具箱"
系統(tǒng)采用可拆解的傳感單元設計,根據(jù)作物生理特性靈活搭配監(jiān)測模塊。針對根系深淺差異,管式墑情傳感器可定制長度:小麥田選用 50-80cm 規(guī)格監(jiān)測表層根系,果樹園則部署 150cm 長的深土層監(jiān)測設備,精準捕捉不同深度的水分變化。對于葉片密度不同的作物,光學監(jiān)測模塊可切換參數(shù):大田玉米搭配廣角多光譜傳感器監(jiān)測冠層覆蓋度,設施番茄則用高分辨率攝像頭聚焦葉片缺素斑點。

特殊作物更有專屬配置:鹽堿地棉花種植區(qū)強化土壤 EC 值監(jiān)測模塊,實時預警鹽分超標風險;茶園加裝紅外溫度傳感器,夜間追蹤葉片溫度預防霜凍。這種 “基礎模塊 + 專項模塊" 的組合模式,讓設備能適配從糧食作物到經(jīng)濟作物的多樣化需求。
算法定制化:作物專屬的 “生長翻譯器"
依托作物數(shù)據(jù)庫與機器學習模型,系統(tǒng)為不同作物打造專屬分析算法。在生育期識別上,玉米模型聚焦株高與葉片數(shù),當積溫帶玉米株高突破 255cm 時,自動標記進入籽粒建成期;水稻模型則關(guān)聯(lián)葉齡與分蘗數(shù),精準判斷孕穗至抽穗的關(guān)鍵節(jié)點。
病蟲害識別算法更體現(xiàn)作物特異性:小麥場景優(yōu)化條銹病孢子識別參數(shù),可提前 15 天預警擴散高峰;番茄模塊則強化灰霉病早期病斑檢測,結(jié)合棚內(nèi)濕度數(shù)據(jù)生成防控建議。內(nèi)蒙古某園區(qū)的 UniGro 模型更是突破地域限制,通過有限數(shù)據(jù)即可快速構(gòu)建新作物的生長模型,實現(xiàn)茬口切換時的快速適配。
場景化部署:適配環(huán)境的 “靈活監(jiān)測網(wǎng)"
系統(tǒng)根據(jù)種植場景特性調(diào)整部署方案,兼顧規(guī)模化與精細化需求。平原大田采用 “固定站 + 無人機" 的組合模式,每 20 畝部署一臺 JD-MQ1 監(jiān)測站,搭配無人機每周生成長勢熱力圖,精準定位玉米、大豆的弱勢區(qū)域。設施大棚則采用 “密集傳感 + 自動控制" 方案,番茄棚內(nèi)每 5 米布設溫濕度傳感器,當夜間溫度低于 15℃時,聯(lián)動加溫設備自動啟動。
山地果園面臨地形挑戰(zhàn),系統(tǒng)采用立桿式與移動式結(jié)合部署:山腰固定監(jiān)測站監(jiān)測宏觀氣象,無人機搭載攝像頭巡檢陡坡地塊,識別紅蜘蛛蟲卵的準確率達 98%。東北寒地的設備經(jīng)過 - 40℃低溫測試,南方高濕區(qū)設備防護等級達 IP65,確保不同氣候區(qū)的穩(wěn)定運行。
從小麥的墑情閾值到果樹的光譜特征,苗情監(jiān)測預警系統(tǒng)通過硬件、算法與部署的三重適配,讓各類作物的生長需求都能被精準解碼。當監(jiān)測不再 “一刀切",農(nóng)業(yè)生產(chǎn)便有了更科學的決策依據(jù),這正是智慧農(nóng)業(yè)適配性與精準性的核心體現(xiàn)。
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