Technológiánk

Az információ hatékonyság és gyorsaság

Tudományos paraméterek

A rendszer tökéletesen illeszkedik a növény vízigényéhez, figyelembe veszi a terület éghajlati adottságait (hiperlokális meteorológia előrejelzés), a talajból felvehető vízmennyiséget (talajnedvesség szenzorok), és minden vízháztartási tényező hatását, amely kritikus az állomány vízfelvételét illetően, mindezt műhold és NDVI képekkel kiegészítve valamint mesterséges intelligencia segítségével kalkulálva és ellenőrizve.

Fizikai paraméterek

A monitorozott táblák talajfizikai és hidrofizikai tulajdonságainak pontos meghatározása végett minden területről talajmintát gyűjtünk. Az egyes táblák talajfizikai és hidrofizikai jellemzőinek adatbázisát (talajszerkezet, porozitás, térfogatsűrűség, beszivárgás, stb…) folyamatosan használjuk és frissítjük rendszerünkben.

Termésparaméterek

A rendszer adatbázisa különböző országok és régiók öntözött növényeinek tucatjairól tartalmaz információt, beleértve számos kereskedelmi hibridet. Minden egyes növényre vonatkozóan, legyen az kultúrnövény, vagy hibrid, a következő információkat tároljuk és használjuk fel: növényi jellemzőket, mint a levélfelület, a növény magassága, a gyökér mélysége, a növényi tőtáv és sortáv, kritikus periódusok, növényi lombkorona szerkezete, a termés növekedésének szakaszai és a szezonális vízfelhasználás.

Öntözőrendszer

A rendszer az egyes táblák öntözési módjáról és rendszeréről minden műszaki információt tárol, így a maximum és minimum kijuttatható napi öntözővíz mennyiséget, a minimális kijuttatási időt, a vízhozamot, az energiafogyasztást, a napi működési időt, továbbá a rendszer egységességét és hatékonyságát.

Éghajlati paraméterek

Az Irriga rendszer saját automatikus meteorológiai állomás hálózattal rendelkezik, amelyek óránként adatokat (levegő hőmérséklet, relatív páratartalom, napsugárzás, szélsebesség, szélirány, légköri nyomás és csapadék) szolgáltatnak minden megfigyelt régióra vagy táblára vonatkozóan. Több mint 200 meteorológiai állomást telepítettünk világszerte, amelyek valós idejű adatokat továbbítanak egy központi rendszerbe. A szerver ezeket az adatokat a kézhezvétel után automatikusan feldolgozza és keigészíti a várható időjárás előrejelzés (hiperlokális meteorológia előrejelzés) adataival. Algoritmusaink valamint mesterséges intelligencia segítségével pedig vizsgáljuk a lehetséges adatminőségi problémákat, ezáltal megakadályozva a pontatlan adatok használatát.

Számítási eljárások

A programnak modelljei és programelemei vannak arra nézve, hogy információt dolgozzon fel a talajról, a növényről, a klímáról és az öntözési rendszerről az összes tábla esetében és minden egyes öntözéskor pontos javaslatot szolgáltat arra nézve, hogy mikor és mennyi vizet alkalmazzunk. Az evapotranszspiráció meghatározása az egész termesztési időszak alatt kritikus összetevő a talaj vízháztartás és a pontos növényi vízigény meghatározásának szempontjából.Az evepotranszspiráció meghatározására a Penman-Monteith módszert használjuk, amely a FAO-56-ban van részletezve és a kettős koefficiensek műszaki procedúráját használja, az az, külön kezeli mennyiségileg a növény transzspirációját és a talajpárolgást, amely nagy mértékben fokozza a pontosságot a felhasználandó vízmennyiség meghatározásánál, ezáltal logikus ajánlásokat biztosítva. A modelljeink minden talaj vízháztartásra vonatkozó paramétert figyelembe vesznek, mint például az evapotranszspirációt (növényi transzspirációt és talaj evaporációt), mélyszivárgást, felszíni elfolyást,csapadék hasznosulást és a talajt nedvességtartalmának folyamatos változását, mindezt kiegészítve a talajszenzorok adataival és mesterséges intelligencia segítségével felügyelve.