
- •Аннотация
- •Оглавление
- •Глава 1. Обзор литературы 10
- •1.1 Адаптивно-ландшафтные системы земледелия 10
- •Глава 2. Объекты и методы исследования 33
- •Глава 3. Основная часть 47
- •Введение
- •Перечень сокращений и условных обозначений
- •Глава 1. Обзор литературы
- •1.1 Адаптивно-ландшафтные системы земледелия
- •1.1.1 Принципы адаптивно-ландшафтного землеустройства
- •1.2 Агроэкологическая оценка земель
- •1.2.1 Агропроизводственные группировки почв
- •1.2.2 Бонитировка почв
- •1.2.3 Общая методология агроэкологической оценки земель по фао
- •1.2.4 Основные задачи и критерии оценки земель в системе адаптивно-ландшафтного земледелия
- •1.2.5 Агроэкологические требования сельскохозяйственных культур
- •1.2.6 Агроэкологическая группировка и типизация земель
- •1.3 Геоинформационное обеспечение агроэкологической оценки земель
- •1.3.1 Геоинформационные системы (гис)
- •1.3.2 Перспективы использования гис в сельском хозяйстве
- •1.3.3 Возможности применения гис для агроэкологической оценки
- •Глава 2. Объекты и методы исследования
- •2.1 Характеристика объектов исследования
- •2.1.1 Географическое положение схп «Аткарское» зао «Русский гектар» и история его сельскохозяйственного использования
- •2.1.2 Агроклиматические условия
- •2.1.3 Рельеф
- •2.1.4 Растительность
- •2.1.5 Гидрография и гидрология
- •2.1.6 Почвообразующие и подстилающие породы
- •2.1.7 Почвенный покров
- •2.2 Характеристика методов исследования
- •Глава 3. Основная часть
- •3.1 Характеристика агроэкологических групп и типов земель и особенности их использования
- •3.2 Формирование АгроГис
- •3.2.1 Оцифровка топографической основы
- •3.2.2 Построение карты-слоя форм и элементов рельефа
- •3.2.3 Создание карты-слоя структур почвенного покрова
- •3.2.4 Создание карты-слоя видов земель
- •3.2.5 Оценка земель по пригодности для возделывания сельскохозяйственных культур
- •3.2.6 Формирование полей севооборотов и производственных участков
- •3.3 Принципы проектирование агротехнологий различного уровня интенсификации
- •Сравнительная оценка агротехнологий различного уровня
- •3.3.1 Урожайность сельскохозяйственных культур при различных уровнях интенсификации производства
- •3.4 Проектирование севооборотов и полевой инфраструктуры
- •3.4.1 Возможности специализации производства и выбор севооборотов
- •3.4.2 Севообороты, принятые в проекте
- •3.5 Проектирование системы обработки почвы
- •3.5.1 Особенности формирования системы обработки почвы в условиях хозяйства
- •3.5.2 Система ухода за паровыми полями
- •3.5.3 Принципиальные схемы систем обработки почвы в севооборотах
- •3.6 Проектирование системы применения удобрений
- •Способы внесения удобрений под культуры в севообороте №1
- •Сроки внесения и дозы конкретных удобрений под культуры
- •Продолжение таблицы 39
- •3.7 Мелиорация и использование солонцовых почв
- •3.8 Защита почв от эрозии
- •3.9 Защита посевов от сорняков
- •3.9.1 Роль и место химического метода в борьбе с сорняками
- •3.9.2 Особенности применения гербицидов в посевах культур
- •Ассортимент и регламенты применения гербицидов на посевах основных культур
- •Продолжение таблицы 40
- •3.10 Защита сельскохозяйственных культур от вредителей и болезней
- •3.10.1 Озимая пшеница
- •Мероприятия по защите озимой пшеницы
- •3.10.2 Горох
- •3.10.3 Просо
- •3.10.4 Ячмень
- •3.10.5 Гречиха
- •3.10.6 Подсолнечник
- •3.10.7 Чечевица
- •3.11 Оценка экономической эффективности агротехнологий
- •Список литературы
- •Приложения
1.3.2 Перспективы использования гис в сельском хозяйстве
Первые ГИС появились в начале 60-х годов в Швеции, а затем в Канаде. В настоящее время ГИС подходы инвентаризации и анализа земельных ресурсов интенсивно развиваются во всем мире.
Наряду с такими центрами развития земельных ГИС как США, Канада, Англия, в мире появляются и новые центры, активно развивающие национальные ГИС. Таковыми являются ГИС природных ресурсов и мониторинга окружающей среды в Китае, земельные ГИС Японии, Финляндии и многих других стран.
В нашей стране ГИС также нашли широкое распространение, в том числе для построения экологических оценок и прогнозов, в географии, почвоведении и лесоводстве (Трофимов, Панасюк, 1984; Рожков, 1989,1991; Рожков, Рожкова, 1993).
Первые сведения о ГИС для целей мониторинга и рационального использования почв появились в печати в 1991 г. (Рожков, Столбовой, 1991).
В области сельского хозяйства геоинформационные системы способны решать задачи по планированию урожая, составлению севооборотов, подбору системы удобрений, оценки плодородия земель, участвовать в выборе направления развития определённого хозяйства.
Можно рассматривать информационные системы нескольких уровней:
- региональный - составление системы по определенному региону с целью наглядной демонстрации плодородия земель, возможных урожаев основных видов культур при определённом уровне применения удобрений, принятия решений по улучшению сельского хозяйства региона.
Такие геоинформационные системы имеют большое значение для руководителей административного аппарата. (пример: возможность выращивания тех или иных сельскохозяйственных культур. Оценка затрат на получение более высоких урожаев, какие культуры наиболее выгодно выращивать в данном регионе, и т.д.)
- государственный – ГИС типов земель РФ. Важно для развития области в целом.
- локальный – на данном уровне ГИС создаётся непосредственно для определённого хозяйства, с целью увеличения эффективности использования земельного ресурса, повышения качества продукции и увеличения коэффициента рентабельности.
Изображения, полученные со спутников IKONOS, LANDSAT, SPOT успешно применяются в следующих сферах: анализ сельскохозяйственного потенциала, рациональное землепользование, определение мировых запасов пищевых продуктов, исследования биологической вариативности (выделение и идентификация различных типов с/х культур), определение ирригационных зон, страхование с/х участков, оценка ущерба, нанесенного с/х угодьям. Космическая съемка представляет собой постоянно обновляемый источник информации, который может помочь предприятиям и организациям, занятым в сельском хозяйстве, принимать правильные и оперативные решения в целях преодоления последствий наводнений, борьбы с паразитами и прогнозирования урожаев (К.Н. Дьяконов, А.В. Дончева, 2002).
Возможности применения ГИС в сельском хозяйстве:
- выделение с/х районов на фоне других типов земной поверхности;
- определение структуры почвенного покрова;
- оценка урожайности;
- определение спектральных характеристик, для использования в целях определения различных типов зерновых (рожь, пшеница и т.д.);
- высокоточное картографирование возделываемых земель;
- определение оптимальных районов сбыта с/х продукции;
- оптимизация планов транспортировки с/х продуктов на рынки сбыта;
- определение ущерба, нанесенного с/х участкам и страхование земель;
- выделение затопленных площадей;
- определение областей вымерзания озимых посевов, выявление мест скопления вредных насекомых, контроль ирригации земельных участков;
- выделение поврежденных областей и работы, связанные со страхованием земельных участков;
- определение вредного воздействия, оказываемого на состояние с/х культур в результате применения химикатов, а также под влиянием природных факторов;
- выявление районов возделывания культур, запрещенных законом;
- выделение и нанесение на карту районов, где возделываются с/х культуры, используемые в производстве наркотиков;
- планирование операций, которые необходимо предпринять в областях возделывания запрещенных законом культур;
- рациональное землепользование;
- постоянное обновление информации о структуре почвенного покрова, концентрации растительных насаждений, определение состояния и степени повреждения (заболеваемости) растений;
- выделение границ посевных площадей;
- разработка моделей, необходимых для планирования с/х деятельности (производство и разработка с/х продуктов, прогнозирование урожаев);
- изучение проблем водного режима с/х угодий (определение влажности почвенного покрова, состояния ирригационной системы, принятие мер по оптимизации гидрографической сети);
- планирование распыления пестицидов и внесения удобрений. Выделение различных типов земной поверхности, использование при планировании пахотных работ для создания оптимальных условий культивирования растений в зависимости от типа почв (Савин, 1998).
Для построения любой ГИС можно выделить следующие этапы получения и обработки данных: сбор первичных данных, ввод и хранение данных, анализ данных, анализ сценариев и принятие решений. Сбор первичных данных заключается в подборе из имеющейся информации по территории, необходимой для решения тех задач, которые должна решать ГИС. Исходя из структуры и функционирования проектируемого хозяйственного объекта и общих физико-географических и социально-экономических характеристик территории, выделяются основные факторы их взаимного влияния. На основе выделения этих общих факторов проводится подбор необходимой информации для создания ГИС. На этом этапе оценивается полнота имеющейся информации, её актуальность, возможность применения в рамках ГИС. Ввод и хранение данных в целом сводится к преобразованию бумажных картографических носителей в цифровой формат (векторизация), преобразование аэро- и космических снимков на бумажных носителях в цифровой формат (сканирование), структуризацией и приведением к единому стандарту данных полевых обследований и литературной, фондовой и архивной информации в единую базу данных с пространственной привязкой. Вся пространственная информация приводится к единой картографической проекции.
Анализ данных включает поиск и выборку данных, статистический анализ, моделирование, автоматизированное создание карт, экспертное оценивание.
Геоинформационные системы нашли широкое применение в почвенных и экологических исследованиях. Электронное картографирование (оцифровка карт) - это перевод в цифровое, электронное изображение обычных бумажных карт. Это даёт возможность неограниченного числа копий, удобство и простота внесения изменений, неограниченное время хранения карт. Метод широко используется в картографии.
Система автоматического проектирования (САПР) на базе карт и ГИС: САПР позволяет нам на базе имеющихся карт и баз данных, при помощи программы составлять проект сельскохозяйственных угодий. То есть программа, сама разбивает имеющуюся площадь по полям, составляет наиболее оптимальные севообороты, для данной площади, рассчитывает дозы удобрений, оптимальные сроки проведения полевых работ (при наличии в ГИС метео карт и рекомендаций). Данный метод наиболее перспективен в почвенных исследованиях, но требует колоссальных затрат времени и сил.
Моделирование: при помощи цифровых карт и программ мы можем моделировать некоторые процессы во времени, такие как развитие эрозии во времени, возможность заболачивания почв, вторичного засоления почв, составление прогноза уровня гумуса. Экологическое моделирование – на основе цифровой модели мы можем оценить последствия применения пестицидов, их деградацию, миграцию и аккумуляцию в ландшафте.
Почвенный мониторинг: при помощи данного метода мы можем проследить динамику почвенных изменений во времени. Созданная база данных постоянно дополняется результатами новых измерений. В базе данных хранятся результаты измерений проведённых в одних и тех же местах, но в разное время.
ГИС включает:
- базы данных по сельскохозяйственным землям всех форм собственности по системе геоинформационных показателей с возможностью составления отчетов по одному или комплексу заданных показателей;
- позволяет осуществлять мониторинг сквозной системы информационных показателей, организующихся по следующей схеме пространственных операционных единиц: контур землепользования – сельский округ/городская администрация – район – республика в целом и прогноз развития сельскохозяйственного землепользования;
- имеет картографический блок со слоями: почвенно-ландшафтная карта, агроэкологические карты, гидрографическая сеть (водоохранные зоны), растительность (экологический каркас), дороги, населенные пункты и постройки, природоохранные объекты и т.д.;
- содержит экспертные модули анализа показателей продуктивности сельскохозяйственных культур за прошедший период, поддержки принятия решений по краткосрочному и долгосрочному планированию землепользования и моделирования вариантов управленческих решений.
С помощью такой ГИС можно производить анализ пространственной дифференциации по заданным показателям, выявлять проблемные ареалы и возможные источники проблем. В возможности ГИС необходимо включать модуль совмещенного анализа цифровых карт и дешифрированных космоснимков. Это - технологии ближайшего будущего, на которые необходимо ориентироваться в перспективе. К возможностям технологий с использованием данных дистанционного зондирования относится: оперативное и детальное дешифрирование влагозапасов в почве, температурных полей, всех характеристик почв, эрозионных процессов, дат фенофаз растений, поврежденности посевов, прогноза урожайности и опасных для сельского хозяйства природных явлений. Развитие ГИС предусматривает создание цифровых картосхем участков землепользования с обозначением полей севооборотов, относительно которых будут накапливаться сведения по состоянию земель, урожайности сельхозкультур и агротехническим мероприятиям. Составляющие ГИС используются для разработки оптимизационных экономико-математических моделей, мониторинга сельскохозяйственного производства, составления ежегодных адресных прогнозов и рекомендаций. Разумеется, такая ГИС не решает быстро всех проблем сельскохозяйственного производства, но она обеспечивает инженерный подход к организации его прогрессивного развития. И, самое главное, альтернативы этому подходу нет.