"Pertanian pintar" adalah aplikasi komputasi awan, jaringan sensor, 3S dan teknologi informasi lainnya yang komprehensif dan komprehensif di bidang pertanian, untuk mencapai dukungan fondasi informasi yang lebih lengkap, persepsi informasi pertanian yang lebih menyeluruh, sumber daya data yang lebih terkonsentrasi, interkoneksi yang lebih luas, kontrol cerdas yang lebih mendalam, dan layanan publik yang lebih intim. Pertanian
Mekanisasi adalah salah satu dasar penting dari pertanian pintar, yang sangat meningkatkan efisiensi produksi dan membuat produksi pertanian memasuki operasi mekanis yang efisien dari mode operasi tradisional.
Peran GNSS
Sistem penggerak otomatis mesin pertanian adalah sistem komprehensif yang mengintegrasikan penerimaan sinyal satelit, pemosisian, dan kontrol otomatis mesin pertanian. Sistem navigasi satelit presisi tinggi GNSS adalah komponen kunci dari
sistem penggerak otomatis, terutama terdiri dari antena presisi tinggi GNSS dan
terminal pemosisian mesin pertanian, yang dapat memperoleh posisi presisi tinggi
informasi kendaraan operasi mesin pertanian secara real time. Menurut posisi, sikap, dan parameter informasi lainnya dari mesin pertanian, sistem penggerak otomatis mengirimkan instruksi waktu nyata ke mesin pertanian
sistem kemudi dikombinasikan dengan perhitungan pengontrol, dan akhirnya memastikan bahwa mesin pertanian bekerja sesuai dengan rute tampilan navigasi yang direncanakan.
Survei dan pemetaan adalah industri yang memperoleh, memproses, dan menyediakan informasi tentang medan gravitasi bumi dan lingkungan geografis permukaan bumi dan informasi manusia, terutama termasuk astrogeodesi, fotogrametri dan penginderaan jauh, pemetaan, survei teknik dan pemetaan laut. Dengan kematangan teknologi navigasi dan pemosisian satelit global yang berkelanjutan dan peningkatan bertahap sistem navigasi satelit global, industri survei dan pemetaan telah sangat berkembang, dan sangat mempromosikan mempopulerkan teknologi survei dan pemetaan terkait dan penerapan peralatan pengukur.
Peran GNSS
Ketika antena presisi tinggi digunakan dalam pengoperasian stasiun referensi secara berkelanjutan
dan stasiun bergerak, Stasiun referensi memperoleh informasi posisi yang akurat melalui pengamatan jangka panjang, dan mengirimkan data pengamatan
ke pusat kendali secara real time melalui sistem komunikasi data. Setelah menghitung parameter koreksi kesalahan di dalam area tersebut, pusat kendali kemudian melewati sistem yang ditingkatkan berbasis darat, kinematik area luas dan peningkatan berbasis satelit
sistem, dll., dan mengirim informasi erro ke stasiun seluler (klien) melalui teknologi pengukuran dinamis real-time RealTimeKinematic, sehingga akhirnya memungkinkan
pengguna untuk mendapatkan informasi koordinat yang akurat dan memungkinkan aplikasi pengukuran dan pemetaan.
Kendaraan udara tak berawak (UAV) adalah sejenis kendaraan udara tak berawak yang dioperasikan oleh peralatan remote control radio dan perangkat kontrol programnya sendiri. Dengan kematangan teknologi penelitian dan pengembangan UAV secara bertahap, biaya manufaktur sangat berkurang, dan drone secara bertahap dipopulerkan di pasar, yang memiliki manfaat tak terukur dalam meningkatkan efisiensi produksi masa pakai, mengurangi beban kerja dan biaya produksi, meningkatkan akurasi dan keselamatan operasional. Saat ini, telah banyak digunakan dalam perlindungan tanaman pertanian, inspeksi listrik, transportasi ekspres, penegakan hukum polisi, eksplorasi geologi, pemantauan lingkungan, pencegahan kebakaran hutan dan fotografi udara film dan televisi dan bidang lainnya.
Peran GNSS
Antena pemosisian UAV setara dengan "mata" UAV. Teknologi pemosisian presisi tinggi mencakup kompatibilitas dengan GPS, BDS, GLONASS, GALILEO dan sistem augmentasi berbasis satelit, beamforming antena, menyediakan sinyal satelit kuat multi-sistem dan multi-azimuth untuk memberikan akurasi pemosisian tingkat sentimeter (tingkat milimeter). Pada saat yang sama, dapat secara efektif menangani interferensi antar sistem di lingkungan kerja UAV di pita frekuensi multi-komunikasi, sehingga UAV selalu dapat menjaga stabilitas selama penerbangan, dan memberikan keamanan tinggi selama pelayaran otomatis, yang secara efektif dapat menghindari "ledakan" UAV dan memastikan keandalan dan pengendalian UAV dalam pekerjaan.