国内外温室园艺机器人的研究和应用现状
机器人技术在农业领域的应用发展现状与未来趋势

机器人技术在农业领域的应用发展现状与未来趋势随着科技的不断进步,机器人技术在农业领域的应用正变得越来越重要。
传统农业生产方式面临着人力成本高、耗时耗力等问题,而机器人技术的应用可以提高农业生产效率和质量,同时减少劳动力需求和环境污染。
本文将从现状和未来趋势两个方面展开论述。
首先,我们来看机器人技术在农业领域的现状。
目前,机器人主要应用于农作物的种植、收割和种植过程中的病虫害防控。
机器人可以准确地播种种子、浇水、施肥等操作,提高作物的生长质量和产量。
同时,机器人可以根据植物的生长情况和环境需求,实时调节水、肥、光等因素,提供最佳的生长条件。
此外,机器人还可以通过图像识别和传感器技术,实现对病虫害的监测和精确施药,减少化学农药的使用,保护生态环境。
然而,尽管机器人技术在农业领域的应用已经取得了一些成果,但仍面临着一些挑战和限制。
首先是成本问题。
目前,大多数农民普遍担心机器人成本过高,难以承受。
其次是技术限制。
农业生产环境复杂多变,机器人需要具备适应不同作物、地形和环境的能力。
此外,机器人需要具备高效的能源供应和智能算法,以应对多样化的任务需求。
最后是农民的接受度和培训问题。
由于农民对机器人技术了解有限,他们需要接受相应的培训,以适应新的工作模式。
然而,尽管现在面临着一些挑战,机器人技术在农业领域的未来发展前景仍然十分广阔。
首先是机器人的自主性和智能化程度的提高。
随着人工智能和感知技术的不断发展,机器人将具备更高的自主决策能力和更广泛的应用范围。
其次是机器人与其他农业技术的结合。
例如,将无人机与机器人相结合,可以实现大面积的农作物监测和喷洒,提高农产品质量和减少农药的使用。
此外,利用大数据和物联网技术,将不同农田中机器人的数据进行整合和分析,可以为农民提供精准的农业管理建议。
再者是农产品加工和物流方面的应用。
机器人技术可以实现对农产品的包装、分级、质量检测等环节的自动化处理,提高农产品的附加值和市场竞争力。
国内外设施园艺的现状及发展趋势

国内外设施园艺的现状及发展趋势设施园艺是在人工创建的环境中进行的一种园艺生产方式。
随着城市化进程的不断加速,人口数量的增加,土地资源的日益减少和环境污染等问题的出现,设施园艺已成为解决当今食品生产问题的重要途径。
本文将从国内外两方面介绍设施园艺的现状及发展趋势。
一、国内设施园艺的现状及发展趋势1.现状近年来,中国设施园艺发展取得显著进展,已经成为现代农业的重要组成部分。
截至2019年,全国设施园艺生产面积超过10万公顷,涉及蔬菜、水果、花卉、树木等多个品种,其中以蔬菜类设施为主要发展方向。
2.发展趋势未来,中国设施园艺的发展趋势主要集中在以下几个方面:(1)科技化发展。
未来设施园艺将会更加注重科技化发展,积极应用人工智能、大数据等新技术,提高生产效率和品质。
(2)多元化种植。
设施不仅适合蔬菜类的种植,也适合花卉、水果、草本、林木类的多元化种植。
(3)节能减排。
设施园艺将会更加注重节能减排,通过提高光、热、CO2的利用率,减少能耗和碳排放,保护环境。
(4)生态环保。
设施园艺将注重生态环保,致力于达到无农残、无污染、无土地劣化的生态目标。
二、国外设施园艺的现状及发展趋势1.现状国外设施园艺发展比中国更加成熟,尤其是在西欧、北美等地区,设施园艺已经成为代表现代农业的重要组成部分。
目前,国外主要设施种植品种为蔬菜、草本、水果、花卉等。
2.发展趋势未来,国外设施园艺的发展趋势主要集中在以下几个方面:(1)智能化和数字化。
国外设施园艺将会更加注重智能化和数字化,引入先进的自动化技术和机器人技术,提高生产效率和品质。
(2)全球化。
国外设施园艺将会更加注重全球化,确保供应链的无缝衔接,打开国际市场,为消费者提供更多的选择。
(3)可持续发展。
国外设施园艺将会更加注重可持续发展,搭建循环经济平台,探寻生产和消费的最佳平衡点,实现经济、社会、环境的共赢。
国内外设施园艺的发展趋势已经呈现出科技化、多元化、节能减排、生态环保、智能化和数字化、全球化、可持续发展等特点。
国内外林业机器人现状及其发展趋势

国内外林业机器人现状及其发展趋势随着现代科技不断进步,林业机器人在林业生产中的作用愈加突出。
本文将围绕“国内外林业机器人现状及其发展趋势”展开简要阐述。
一、国外林业机器人现状1、前沿技术:机器人视觉和感知技术在国外相当成熟,如美国机器人企业Greenfield Robotics的机器人既可以自主感知周围环境的动态环境信息,也可以自适应控制自身的行动。
2、清洁机器人:德国Bosch公司研制出清洁机器人,将机器人技术应用于林业领域,可以有效解决人工清理困难的问题。
3、无人机:在德国和荷兰等国,对林业领域上空悬挂的无人机进行实验:它们可以测量植被生长、检查疾病,根据采集的数据自动转化为分析结果。
二、国内林业机器人现状国内林业机器人现状相较于国外相对落后,但是也在逐渐发展中。
1、植树机器人:植树机器人的研发已经初步完成,可以完成颗粒状育苗的挖孔、放置、扣土、浇水等工作,且每小时植树数量达到4000棵左右。
2、激光扫描测树机器人:可以实现对全树林的快速、高精度测量,真正做到一人便布测,精准高效。
三、林业机器人发展趋势1、智能化:未来林业机器人必须具有一定的人工智能和自治能力,能够自主地通过视觉感知、机器学习等方面实现自我学习、自我适应以及自我进化。
2、功能多样化:未来林业机器人不仅仅局限于植树、测树等基本功能,而是在机器人视觉感知、地图制图、环保监测等方面不断创新,实现林业生产多种领域的应用。
3、更环保、更经济:未来林业机器人的研制除了要求机器人的功能不断创新外,更需要考虑降低能耗、减少环境污染等问题,实现绿色、环保、低碳经济。
总体来说,林业机器人在未来一定会成为林业生产中不可缺少的工具,未来的林业机器人将具有更高的技术含量和创新性,为林业提供更加优质、高效的服务。
农业机器人技术的研究及应用

农业机器人技术的研究及应用随着科技的不断发展,农业机器人已经成为了农业生产的新型工具。
全球范围内,许多农业机器人技术的应用已经取得了重大突破。
这些创新技术的应用,提高了农业的生产效率,提高了农作物的品质和数量,节省了大量的人力和物力资源,降低了农业生产成本,更重要的是,减少了农药等农业化学品的使用。
一、农业机器人技术的研究尽管近年来农业机器人越来越多,但是从技术的角度来看,它们与其他种类的机器人还存在一些明显的不同。
首先,农业机器人的机构必须很灵活,以适应各种不同形状的农作物,如草莓、葡萄、甜瓜等。
其次,农业机器人的动力系统必须同时具有灵活性和强力,以满足推动机械臂和其他重量重的部件所需要的驱动力。
最后,农业机器人还需要具备多样性,能够执行不同的任务,如除草、松土、收割、喷洒等。
因此,在农业机器人技术的研究中,根据不同的应用需求,研究者提出了不同的技术方案。
比如,针对果实采摘的机器人,研究者提出了目视固定点模式、地面定位和图像识别、力触控三种采摘控制模式,成功地将采摘的准确性和效率提高至极限。
针对种植环境监控的机器人,研究者通过引入气象监测系统,以实时掌握种植环境状况,保证农作物生长条件的优化和营养素的平衡。
针对有害生物防治的机器人,研究者设计了计算机视觉、精准喷雾、真实多媒体交互等技术手段,实现了对施药时间、剂量、位置等方面的精确控制。
二、农业机器人技术的应用目前,农业机器人技术的应用迅速发展,被广泛用于植保、收获、田间管理、气象监控等方面。
下面分别介绍一下这些应用方面的情况。
(一)植保植保是当前农业生产中应用农业机器人技术的主要领域之一,涵盖了除草、施肥、喷洒等方面。
其中,利用农业机器人进行除草作业,由于其可以覆盖大面积、节省大量时间和能源等优点,已经成为国际上植保领域的研究热点。
此外,喷施、施肥等作业中常常使用的农药、肥料等化学物质,也会被农机人技术实现的喷洒墨量和精度提高,显著降低了化学物质的浪费和污染。
国内外温室园艺机器人的研究和应用现状

温室园艺产业化生产在西方发达国家的水平很高、规模很大。
由于受到农业用地狭小的条件限制,荷兰、以色列、日本等国家发展温室园艺产业具有明显的特征:重视种苗培育、建设现代化大型温室、大量采用智能化计算机控制、生产流程高度自动化。
这种“植物工厂”的专业模式和分工方式能产生非常高的生产效率,大幅提高优质蔬菜、花卉的质量和产出率,能取得很好的经济效益。
在信息化时代到来的今天,依托自动控制技术和信息技术的温室精准农业是备受关注的焦点,世界各国都在该领域开展研究,取得一系列很有特色的成果,极大地推动了温室精准农业生产技术的进步。
其中,温室园艺生产机器人无疑是最具代表性的。
由于设施生产是在全封闭的设施内周年生产园艺作物的高度自动化控制的生产体系,可以最大限度地规避外界不良环境影响,具有技术密集型的特点,而温室园艺机器人能够满足这种精细管理和精准控制的需求,并且能够解决温室园艺生产的劳动密集和时令性较强的瓶颈问题,大幅提高劳动生产率,改善设施生产劳动环境,避免温室密闭环境施药施肥对人体的危害,保证作业的一致性和均一性等。
王树才(2005)指出,目前全世界已经开发出了耕耘机器人、移栽机器人、施肥机器人、喷药机器人、蔬菜嫁接机器人、蔬菜水果采摘机器人、苗盘播种机器人、苗盘覆土消毒机器人等相对比较成熟的可用于设施园艺生产的农业机器人。
机器人技术尤其以日本最为代表性,日本作为最早研究机器人的国家之一,由于其老龄化提前到来引发劳动力缺乏以及人力成本高等问题,从20世纪70年代开始,日本的工业机器人开始快速发展,在经过对汽车焊接、汽车喷漆等工业领域的成功应用之后,日本的农业机器人也开始不断取得进展。
佟玲(1 995)指出,日本在20世纪末已经在技术密集型的设施园艺领域开发了多种生产机器人,如嫁接机器人、扦插机器人和采摘机器人等。
荷兰花卉生产非常发达,温室园艺产业具有高度工业化的特征,每年花卉产业可创造50亿欧元的价值。
由于温室园艺产品生产摆脱了土地约束和天气影响,可以实现按工业方式进行生产和管理,其种植过程可以安排特定的生产节拍和生产周期,产后包装、销售也能够做到与工业生产如出一辙。
国内外温室现状及发展趋势

国内外温室现状及发展趋势
国内外的温室现状及发展趋势:
国内:近年来,随着人们对安全、高品质、营养与健康的追求以及市场需求的增长,我国温室生产正呈现出飞速发展的势头。
据统计,我国温室总面积已超过1亿亩,其中光热温室约7000万亩,透光温室约3000万亩。
在技术上,随着科技的发展,我国温室栽培已经进入高度自动化、信息化、智能化的现代生产阶段,大大提高了生产效率和产品品质,同时也使得受灾风险大幅度降低。
国外:全球温室生产也正在高速发展,主要集中在欧洲、北美和澳大利亚等发达国家。
在技术方面,欧洲国家比较先进,普遍采用自动化、信息化管理,为栽培创造良好的环境条件并保障生产效率;在材料方面,相比传统的玻璃温室,欧洲已经开始推广使用塑料材料来缩小温室成本,提高生产效益。
未来趋势:未来的温室发展趋势将主要表现在智能化、高效化、绿色环保化和多功能化。
智能化、高效化的技术应用将不断提高生产效率和质量;绿色环保化的要求将促进温室生产和社会生产形态的可持续发展;多功能化的趋势将使温室产品除了单一作物生产外,还可以用于生态修复、养生保健、休闲旅游等多种用途。
机器人在农业领域中的应用发展现状与未来趋势

机器人在农业领域中的应用发展现状与未来趋势机器人在农业领域中的应用正在以惊人的速度发展,这一领域的技术创新正在改变着我们对农业的认识和方式。
从自动化农场到智能植物种植,机器人在农业中的作用越来越重要。
目前,农业机器人已经在各个环节发挥重要作用。
在种植环节,机器人能够自动完成播种、施肥和喷药等工作,提高作物的生产效率。
在收割环节,机器人能够精确地识别和采摘成熟的作物,减少人力成本和采摘误差。
在养殖环节,机器人能够监测和维护动物的生长环境,提高养殖效益。
随着技术的发展,农业机器人的功能和性能也在不断提升。
例如,基于人工智能和机器视觉技术的农业机器人能够更准确地判断作物的生长状态和健康状况,实现精确的农药施用和作物管理。
同时,机器人还可以通过无人机等技术获取农田的实时数据,帮助农民做出更明智的决策。
这些创新技术的应用将使农业生产更加高效、可持续和环保。
然而,机器人在农业领域中的应用还面临着一些挑战和限制。
首先,由于农业环境的复杂性,机器人的适应性和稳定性仍然需要进一步提升。
其次,农业机器人的成本较高,限制了广泛应用的推广。
此外,农业机器人的标准化和监管也是一个亟需解决的问题。
面对这些挑战,农业机器人的未来发展趋势仍然是乐观的。
首先,随着技术的进步和成本的降低,农业机器人将更加普及。
其次,更多的公司和研究机构正在投入到农业机器人的研发和创新中,推动整个行业的发展。
而且,随着农业领域的需求和挑战的不断增多,农业机器人的功能和应用领域也将不断扩展。
未来,我们可以预见到农业机器人的应用将变得更加多样化和智能化。
例如,可以设想一个智能化的农场系统,通过机器人和传感器实现全自动的种植、监测和管理,从而提供高产量和高质量的农产品。
此外,农业机器人还可以与农民进行交互,提供农业知识、技术和管理咨询,帮助农民更好地管理农田和农作物。
总而言之,机器人在农业领域中的应用发展前景广阔。
通过机器人的帮助,农业生产可以变得更加高效、可持续和智能化。
机器人农业的发展现状与前景

机器人农业的发展现状与前景随着科技的不断前进,机器人技术得到了迅速的发展,也逐渐应用于农业生产之中。
机器人农业是利用机器人技术来帮助农业生产,使得整个种植生产过程更加高效、智能、安全、可持续。
下面我们就来探讨一下机器人农业的发展现状与前景。
一、机器人农业的现状目前,机器人农业处于快速发展的阶段,已经被广泛应用于各种不同的农业领域。
比如在种植领域,现在的植保机器人已经能够通过传感器来实时监测农作物的生长情况,并进行自动施肥、除草、除虫等工作;在果园领域,自动摘果机器人已经开始悄然兴起,可以通过图像识别技术来判断果实的成熟度,然后自动摘取果实并放入篮子之中;在畜牧领域,智能饲喂机器人可以自动为牲畜喂食,减少人力成本,避免饲喂时间不规律等问题。
同时,机器人农业还有着很多的创新应用。
比如无人机技术,可以帮助农民快速监测土壤、测绘地形、巡查农田等工作;人工智能技术,可以通过学习农作物数据和成长规律,来预测未来的生长状态和品质;云计算技术,可以把大量的农业数据上传到云端,通过分析大数据,为农民提供更加精准的决策支持。
二、机器人农业的前景随着机器人技术的不断进步,机器人农业的前景也将越来越广阔。
首先,机器人农业可以提高农业的生产效率和品质,降低生产成本和风险。
通过机器人技术,可以实现自动化、智能化种植管理,使得种植效率提高,农作物品质更加优良。
同时,机器人固定工作时间、减少人力量、降低农业劳作强度,更能减少农民的劳动成本,提高农业的经济效益。
其次,机器人农业可以促进农业的可持续发展。
通过环保的农业机器人技术,可以实现净化大气、水源和土壤等环境质量,降低农业对环境的污染和侵蚀。
同时,机器人技术还可以简化种植流程与手工操作,从根本上减少农药使用,避免大规模的环境污染,也能降低人才浪费。
最后,机器人农业的应用也将有所拓展。
在未来,随着科技的不断发展,机器人农业将会在农业机械的基础上逐渐向数字化、网络化、智能化方向拓展。
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温室园艺产业化生产在西方发达国家的水平很高、规模很大。
由于受到农业用地狭小的条件限制,荷兰、以色列、日本等国家发展温室园艺产业具有明显的特征:重视种苗培育、建设现代化大型温室、大量采用智能化计算机控制、生产流程高度自动化。
这种植物工厂”的专业模式和分工方式能产生非常高的生产效率,大幅提高优质蔬菜、花卉的质量和产出率,能取得很好的经济效益。
在信息化时代到来的今天,依托自动控制技术和信息技术的温室精准农业是备受关注的焦点,世界各国都在该领域开展研究,取得一系列很有特色的成果,极大地推动了温室精准农业生产技术的进步。
其中,温室园艺生产机器人无疑是最具代表性的。
由于设施生产是在全封闭的设施内周年生产园艺作物的高度自动化控制的生产体系,可以最大限度地规避外界不良环境影响,具有技术密集型的特点,而温室园艺机器人能够满足这种精细管理和精准控制的需求,并且能够解决温室园艺生产的劳动密集和时令性较强的瓶颈问题,大幅提高劳动生产率,改善设施生产劳动环境,避免温室密闭环境施药施肥对人体的危害,保证作业的一致性和均一性等。
王树才(2005)指出,目前全世界已经开发出了耕耘机器人、移栽机器人、施肥机器人、喷药机器人、蔬菜嫁接机器人、蔬菜水果采摘机器人、苗盘播种机器人、苗盘覆土消毒机器人等相对比较成熟的可用于设施园艺生产的农业机器人。
机器人技术尤其以日本最为代表性,日本作为最早研究机器人的国家之一,由于其老龄化提前到来引发劳动力缺乏以及人力成本咼等问题,从20世纪70年代开始,日本的工业机器人开始快速发展,在经过对汽车焊接、汽车喷漆等工业领域的成功应用之后,日本的农业机器人也开始不断取得进展。
佟玲(1 995)指出,日本在20世纪末已经在技术密集型的设施园艺领域开发了多种生产机器人,如嫁接机器人、扦插机器人和采摘机器人等。
荷兰花卉生产非常发达,温室园艺产业具有高度工业化的特征,每年花卉产业可创造50亿欧元的价值。
由于温室园艺产品生产摆脱了土地约束和天气影响,可以实现按工业方式进行生产和管理,其种植过程可以安排特定的生产节拍和生产周期,产后包装、销售也能够做到与工业生产如出一辙。
因此,荷兰的机器人技术得到快速发展。
很多温室使用机器人实现不分白昼的连续工作,极大地降低了劳动成本。
周增产(2001)即介绍了荷兰农业环境工程研究所开发的黄瓜采摘机器人,它能够快速到达初步作业位置,视觉系统能够探测到黄瓜果实的精确位置及成熟度,末梢执行器可以抓取黄瓜果实并将果实从茎秆上分离。
由于温室园艺产业发展的需要以及对高精尖温室园艺环境控制机器人的需求,这一领域得到快速发展。
◊种植机器人标准模块化机器人的理念在设施园艺生产领域的应用能够给农业注入巨大的活力。
以色列海法市一所大学的研究人员研制的种植机器人选择可用来运输的集装箱作为作物生长环境,选用营养液栽培法来种植蔬菜及其他农作物。
这种方法的主要原理是:以水取代土壤作为植物的苗床。
每只集装箱内从播种、浇水直至收获均由机器人系统操作,箱内的温度、湿度、光线等,均由机器人细心控制,使农作物一年每一个生长时刻都得到精心的管理。
经过试验,一个运输集装箱平均每天可生产的蔬菜比同样面积的普通农田的产量要高出数百倍。
这种基于标准模块组装的机器人具备大规模应用的广阔前景,规模化潜力巨大。
◊工厂化育苗机器人设施生产工厂化育苗精准作业育苗机器人是专门针对西甜瓜等需要专门育苗的作物播种、喷药的生产需求的。
该系统能流水线式作业,自动完成大规模苗盘播种时的自动上土、精量播种、对靶喷药消毒杀菌等三个环节,一条生产流水线可实现整个环节全部自动化,封闭式作业、流水线工序,是设施生产瓜果、蔬菜、花卉等工厂化育苗的关键设备之一。
该系统全部采用自动化作业,真空吸种,自动输送,不锈钢机架结构造型美观,不同的精;隹作业模块采用组合设计,综合集成了气、液、电、光等技术成果,采用程序全自动控制。
可提高播种的精度,消除土壤病虫害,减轻劳动者劳动强度。
喷药时采用封闭环境,减少喷药过程中农药对人体的危害,提高生产率,降低生产成本。
该系统能实现快速流水线作业,是现代设施生产的关键设备。
该设备非常适合现代农业园区使用,有很好的示范效果。
工作流程为:苗盘首先被传送带送到送土位置,完成自动装土工序,然后自动到达播种位置,由传感器检测到苗盘准确位置后,发出信号,自动精量播种机采用真空气吸技术,将种子吸附在播种器上放种。
播种器可完成并排多个播种穴的同时放种,并且可以精确地自动控制每个穴中播种的数量。
播种完后,到达喷药位置,系统可自行完成自动农药对靶喷洒,能有效地节省农药并精确定位杀死病菌和害虫。
例如,西甜瓜基地实现播种育苗可以有效为周边农户和企业提供育苗作业,具有良好的示范展示作用,为目前国际设施生产地主要发展方向,对于推动温室自动化精准育苗流水线作业具有重要意义。
◊移栽机器人一般,移栽作业需要大量手工劳动才能完成,为了解决上述难题,开发了移栽机器人,它能够代替人工,高效率地进行移苗工作。
王树才(2005)介绍了台湾K C. Yang等研制的移栽机器人,该设备能把幼苗从600穴的育苗盘中移植到480 穴的苗盘中,这种自动化的作业方式能极大地减轻工人的劳动强度。
该机器人本体由四自由度工业机器人和SNS夹持器组成,在工作的过程中,依靠系统的视觉传感器和力度传感器,能够做到夹持秧苗而不会对其造成损伤。
在秧苗紧挨作业时,每个苗的时间约 3 s。
这样的工作效率是熟练工人的2倍〜4倍,而且不会因为工作单一枯燥和长时间劳动而降低工作质量。
因此,该设备非常合适现代温室园艺的生产过程中的移栽作业。
另外,该工作过程可通过计算机控制,实现自动化的标准苗分选,保证种苗的质量,该分选可通过专门的标准苗分选机器人进行(见图1)。
这种机器人作业的模式可以有效解决人为因素导致的种苗分选质量不稳定的问题。
◊嫁接机器人温室生产中广泛应用的嫁接技术能有效提高产量、增加作物抗病虫害的能力,因此越来越多地得到应用。
为了解决嫁接过程中劳动强度大的问题,机器人技术较早被引入这个领域。
日本对嫁接机器人的研究起步较早。
嫁接的对象包括黄瓜、西瓜、番茄等。
这种经过嫁接的蔬菜水果更能适应温室环境并明显地提高产量和果实品质。
机器人利用图像探头采集视频信息并利用计算机图像处理技术,实现嫁接苗叶的识别、判断、纠错等。
然后,机器人完成砧木、接穗的取苗、切苗、接合、固定、排苗等嫁接全过程的自动化作业。
全自动的机器人可以同时将砧木和接穗的苗盘通过传送带送入机器中,机器人可自动完成整个苗盘的整排嫁接作业,工作效率极高。
半自动的机器人通过人工辅助,在嫁接过程中,工人把砧木和接穗放在相应的供苗台上,系统就可以自动完成其余的劳动作业(见图2)。
◊农药喷洒机器人不合理的使用农药极容易导致人员中毒,全国每年因为施药机械落后导致中毒的事件有8 万人之多。
由于施药技术直接关系工人的身体安全健康,并关系到对空气和地下水的危害程度,所以,国外发达国家一直在高效施药技术领域开展着大量研究工作。
机器人技术是根据设施生产中杀菌和病虫害防治的要求,结合现有的高精尖科技成果,应用光机电一体化技术、自动化控制等技术在施药过程中按照实际的需要喷洒农药,做到“定量、定点”,实现喷药作业的人工智能化,做到对靶喷药,计算机智能决策,保证喷洒的药液用量最少和最大程度附着在作物叶面,减少地面残留和空气中悬浮漂移的雾滴颗粒。
日本为了改善喷药工人的劳动条件开发了针对果园的喷药机器人,机器人利用感应电缆导航,实现无人驾驶,利用速度传感器和方向传感器判断转弯或直行,实现转弯时不喷药。
美国开发的一款温室黄瓜喷药机器人利用双管状轨道行走,通过计算机图像处理判断作物位置实现对靶喷药。
周恩浩(2008)对温室喷药机器人的导航问题提出了一套视觉方案,并对此进行了理论探讨,导航和定位涉及到人工智能的运算算法,是一个比较复杂的问题。
温室喷药机器人“ Ehl 采用轮式方式行走,可利用辅助标志自动识别道路,喷药机器人采用循迹方式自走作业,采用超声波技术和光电技术定位作物,可以实现姿态的灵活调整,非常适合在温室的光线下进行图像识别(见图3)。
姿态校正速度明显高于摄像头导航的机器人,基本不会偏离作业路径,可实现持续喷雾作业。
◊采摘机器人目前国内外研究和投入应用的采摘机器人作业对象基本集中在黄瓜、番茄等蔬菜,西瓜、甜瓜等瓜类,以及温室内种植的蘑菇等劳动密集的作物。
以色列Yael Edan (1 995介)绍了用于水果采摘的准确率可达85%的可自行定位和收获的机器人。
英国西尔索研究所研制了蘑菇采摘机器人,它可自动测量蘑菇的位置、大小,并且根据设定值选择成熟的蘑菇进行采摘,机械手由两个气动关节和一个旋转关节组成,采用顶置摄像头来确定位置和大小,采蘑菇速度为 6 个 /s〜7个/s。
日本N. CondO等人研制的黄瓜采摘机器人为六自由度,利用黄瓜和茎叶的反射率差异来区分黄瓜,米摘速度约为4个/ mln。
日本Kyoto大学研制的西瓜采摘机器人为五个自由度,配有视觉摄像头和行走装置,活动空间大。
美国研制的甜瓜采摘机器人使用三个伺服电机驱动机械手,实现三自由度运动。
韩国Kyungpook大学研制的苹果采摘机器人具有最高达3m的机械手,可进行四自由度运动,末端执行器采用三指夹持的方式,辅助压力传感器避免损伤苹果,识别率达到85%,采摘速度为7个/s。
应用于温室蔬菜和水果生产的机器人采用视觉识别模式来确定果实的位置并调整机械手的位置,由于光线和叶面的遮挡,准确率受到很大影响,因此,相关的算法还需要不断优化,以满足设施生产的环境要求和生产准确度。
◊鲜花机器人利用仿形技术开发的机器人除了具备完美的外观之外,其智能控制技术的集成应用可以代替人来控制室内环境,并且能够实现环境的精确控制。
韩国国立全南大学研制的鲜花机器人外形模仿普通开花植物,机器人高度为130 cm,最大直径40 cm,而且能够自动分析室内空气的质量根据程序设定对空气进行加湿处理、释放氧气,还能释放空气清新剂的香味。
该机器人充分的仿生功能使其还能够生长和开花。
该鲜花机器人可以将花朵朝向说话的人的方向,也可以根据音乐的节奏开合花瓣。
休闲和科普功能也是设施农业的一个重要组成方面,仿形机器人的外形具有很好的亲和力,因此,在设施农业发展过程中将会扮演重要的角色。
温室园艺生产依托的高效率、高投入、高产出的管理模式要求应用大量的高新技术,机器人技术在该领域的应用是国内外研究和应用的热点。
真正意义上的机器人、半自动农业机械在界限上没有严格的区分,但是完全代替人或者大部分代替人从事繁重体力劳动,通过自动识别农作物和自动调整姿态实现无人操作的智能农业机械都可以归入农业机器人的范畴。
温室园艺生产的高投入高产出的特点决定农业机器人技术的发展前沿将集中在该领域。