Na fase crítica em que a agricultura inteligente transita do conceito à aplicação consolidada, dados ambientais unidimensionais já não são suficientes para embasar decisões agronômicas complexas e dinâmicas. A verdadeira inteligência surge da percepção e compreensão coordenadas de todos os elementos do crescimento das culturas. A HONDE integra, de forma inovadora, sensores de radiação fotossinteticamente ativa no solo com estações meteorológicas agrícolas multiparamétricas para construir um sistema de percepção colaborativa “espaço-solo” líder do setor. Este sistema não só quantifica com precisão a “entrada de energia” proveniente do céu e o “fornecimento de recursos” da zona radicular subterrânea, respectivamente, como também revela suas conexões intrínsecas por meio da integração de dados. Ele oferece uma solução digital completa para a produção agrícola, desde a “resposta passiva” até a “regulação ativa”.
I. Sistema Dual-Core: Decifrando a base energética e material para o crescimento das culturas
1. Percepção espacial: Estação Meteorológica Agrícola Multiparâmetro HONDE – Captura do microclima da copa das árvores e fontes de energia
Monitoramento essencial: Medição precisa da radiação fotossinteticamente ativa, temperatura e umidade do ar, velocidade e direção do vento, precipitação e pressão atmosférica.
Valor único
Quantificação da energia luminosa: O sensor PAR mede diretamente o fluxo quântico de luz disponível para a fotossíntese das culturas, fornecendo o único valor real para avaliar o potencial de produção de energia luminosa e orientar a iluminação/sombreamento suplementar.
Microclima da copa: Monitora a temperatura, a umidade e o vento na altura da copa da cultura, fatores diretamente relacionados à transpiração, ao risco de doenças e à eficiência da polinização.
Posto de alerta de desastres: Alerta antecipado em tempo real de condições climáticas catastróficas, como geadas, ventos quentes e secos e chuvas intensas.
2. Percepção da Fundação: Sensor de fotossolo HONDE – Dinâmica transparente de água, fertilizante, luz e calor na zona radicular
Monitoramento do núcleo: Baseado na medição da umidade, temperatura e salinidade do solo, integra de forma inovadora sensores espectrais do solo in situ para avaliar indiretamente as atividades microbianas e a dinâmica da matéria orgânica na zona radicular (para alguns modelos), e colabora com dados de luz da copa.
Valor único
Relação fototérmica na zona radicular: Combinando a temperatura do solo e a luz da copa, analise a influência da temperatura do solo na germinação das sementes e na vitalidade das raízes.
Diagnóstico do acoplamento água-luz: Quando há luz suficiente, mas umidade insuficiente no solo, o sistema identifica com precisão o estado de "desperdício de energia luminosa", aciona instruções de irrigação e maximiza a eficiência de utilização da energia luminosa.
II. Aplicações Colaborativas: Cenários de Inteligência de Dados onde 1+1>2
1. Gestão para maximizar a eficiência fotossintética
Cenário: O sistema calcula em tempo real a função de produção "luz-água-temperatura". Quando o valor de PAR (radiação fotossinteticamente ativa) é alto, a umidade do solo é suficiente e a temperatura é adequada, determina-se o "período ideal de fotossíntese", e a cultura encontra-se em estado de máxima produtividade.
Decisão: Recomendar aos agrônomos que evitem operações agrícolas que possam interferir na fotossíntese (como a pulverização de pesticidas) durante esse período, ou que utilizem esse período para complementar a adubação foliar.
2. Modelos avançados de irrigação inteligente
Além da irrigação tradicional baseada na umidade do solo: os gatilhos de irrigação não se baseiam mais apenas nos limites de umidade do solo. O sistema introduz a “demanda de evaporação” e a “disponibilidade de energia luminosa” como fatores de correção.
Simplificação da fórmula: Recomendação de irrigação = f(umidade do solo, evapotranspiração da cultura de referência, radiação fotossinteticamente ativa).
Caso: Em dias nublados (baixa radiação fotossinteticamente ativa, baixa evapotranspiração), a irrigação pode ser adequadamente adiada mesmo que a umidade do solo esteja ligeiramente abaixo do limite. Em tardes ensolaradas (com alta radiação fotossinteticamente ativa e alta evapotranspiração), uma estratégia de reposição hídrica mais proativa é necessária para evitar interrupções fotossintéticas ao meio-dia. Espera-se que os benefícios da economia de água possam ser ainda mais otimizados em 5 a 15%.
3. Precisão espaço-temporal na previsão e controle de pragas e doenças
Alerta precoce baseado em modelos: Os modelos de ocorrência de doenças (como o míldio) exigem um período contínuo de molhamento das folhas e temperaturas específicas. O sistema calcula com precisão a "duração da umidade na superfície foliar" com base na temperatura e umidade da estação meteorológica. Quando se aproxima do limite do modelo de surto da doença, emite alertas diferenciados em combinação com dados de sensores do solo (como, por exemplo, alta umidade do solo aumentará a umidade da copa).
Orientação precisa para aplicação de pesticidas: Com base em dados de velocidade do vento em tempo real, a janela de aplicação adequada do pesticida é definida e, simultaneamente, são considerados os dados de PAR (para evitar a evaporação rápida da solução de pesticida sob luz intensa) e a umidade do solo (para evitar a penetração mecânica no solo quando este estiver muito úmido), alcançando o equilíbrio ideal entre eficácia e segurança na aplicação do pesticida.
4. Controle ambiental em circuito fechado na agricultura em instalações industriais
Lógica de controle interligada: Em uma estufa inteligente, o sistema constitui o “cérebro perceptivo” para a regulação ambiental.
Iluminação e aquecimento suplementares de inverno: Quando o PAR (radiação fotossinteticamente ativa) é inferior ao valor definido e a temperatura do solo é relativamente baixa, os sistemas de iluminação suplementar e de aquecimento de piso são ativados em conjunto.
Ventilação e resfriamento no verão: Quando a temperatura interna estiver muito alta ou a radiação fotossinteticamente ativa (PAR) estiver muito forte, a claraboia será ativada automaticamente e o ventilador com cortina úmida será acionado. Quando a umidade do solo for insuficiente, o resfriamento por microaspersão será iniciado.
III. Aprimoramento do valor dos dados: da orientação operacional à otimização da estratégia
Calibração de modelos de crescimento e previsão de rendimento: O conjunto de dados síncronos "espaço-solo" acumulado a longo prazo é o recurso mais valioso para calibrar modelos de simulação do crescimento de culturas. Com base nisso, a precisão da previsão de produção pode ser melhorada em mais de 30%.
Avaliação de variedades e práticas agronômicas: Em experimentos de comparação de variedades, as diferenças na eficiência de utilização da luz, da temperatura e dos recursos hídricos entre diferentes variedades podem ser analisadas objetivamente, e os efeitos reais de práticas agronômicas como cobertura morta e plantio adensado podem ser avaliados.
Avaliação de sumidouros de carbono e certificação verde: Dados precisos sobre radiação fotossinteticamente ativa e crescimento fornecem uma base científica para estimar o potencial de sequestro de carbono dos ecossistemas agrícolas, apoiando o desenvolvimento de projetos de sumidouros de carbono na agricultura e a certificação de produtos agrícolas verdes.
IV. Estudo de Caso Empírico: Sistemas Sinérgicos Impulsionam Qualidade Excepcional em Vinhedos
Uma vinícola em Bordeaux, França, que busca a excelência, implementou o sistema “céu-terra” da HONDE. Através da análise de dados de uma safra, a vinícola descobriu:
Durante o período de mudança de cor, quando a umidade do solo está sob leve estresse (monitorada por sensores de solo) e há luz solar suficiente durante o dia (monitorada por estações meteorológicas), o acúmulo de substâncias fenólicas nas uvas é mais significativo.
Por meio da “irrigação controlada sob estresse”, precisamente controlada pelo sistema, foram criadas condições ideais de acoplamento água-luz durante períodos críticos.
Por fim, o vinho de safra recebeu uma pontuação inédita na degustação às cegas, com sua estrutura e complexidade significativamente aprimoradas. O enólogo-chefe da vinícola afirmou: “No passado, confiávamos na experiência e no clima para 'apostar', mas agora nos baseamos em dados para 'projetar' sabores. Esse sistema nos permite compreender as leis físicas por trás da qualidade excepcional.”
Conclusão
A forma definitiva de agricultura inteligente é construir um ecossistema digital que coexista harmoniosamente com a natureza. O sistema de percepção colaborativa “Espaço-Terra” da HONDE é precisamente a infraestrutura essencial para esse futuro. Ele não considera mais a meteorologia e o solo como objetos de monitoramento isolados, mas sim como um todo, interpretando dinamicamente “como a luz solar influencia a absorção pelas raízes” e “como a água regula a produção de folhas”. Isso marca a transição da gestão agrícola da “operação em caixa preta”, baseada na experiência, para a era da “regulação em caixa branca”, baseada em modelos físicos e fisiológicos. Ao permitir que o céu e a terra se comuniquem em nível de dados, a HONDE capacita os agricultores do mundo todo a aproveitar a complexidade da natureza com a certeza da ciência e a escrever um novo capítulo de agricultura sustentável, de alta produtividade e alta qualidade em cada centímetro de terra.
Sobre a HONDE: Como líder no fornecimento de soluções abrangentes para a agricultura inteligente, a HONDE está comprometida em transformar ecossistemas agrícolas complexos em modelos digitais analisáveis, simuláveis e otimizáveis por meio de redes de sensores multidimensionais e altamente colaborativas e algoritmos de inteligência artificial. Acreditamos firmemente que somente compreendendo simultaneamente a “linguagem do Céu” e o “núcleo da Terra” podemos realmente liberar o potencial vital de cada cultura.
Para obter mais informações sobre sensores para agricultura inteligente, entre em contato com a Honde Technology Co., LTD.
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Data da publicação: 11/12/2025
