小麥是我國重要的糧食作物,小麥產(chǎn)量是影響糧食安全的主要因素,工作人員從現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)發(fā)展的角度出發(fā),依托現(xiàn)代化技術輔助小麥種植,并探究了小麥種植期間的病蟲害防控對策,全面圍繞農(nóng)業(yè)防治、藥劑防治、生物防控進行分析,并根據(jù)未來發(fā)展趨勢,預測小麥產(chǎn)量提升的發(fā)展方向,旨在為新時期小麥種植體系的持續(xù)性優(yōu)化提供參考。
隨著我國社會經(jīng)濟發(fā)展水平的不斷提升,實現(xiàn)農(nóng)作物種植體系的持續(xù)優(yōu)化,已成為社會各界關注的焦點。小麥作為我國重要的農(nóng)作物,具有極高的經(jīng)濟價值與農(nóng)業(yè)價值。以小麥種植為基礎,衍生出的面粉加工、畜牧養(yǎng)殖及其他農(nóng)副產(chǎn)品加工行業(yè),已成為我國經(jīng)濟體系的重要組成部分。保障小麥產(chǎn)量,不僅是滿足人們基本飲食需求的關鍵,還是維持社會穩(wěn)定發(fā)展的重要支撐。
為了維持社會的穩(wěn)定發(fā)展,同時滿足人們最基礎的餐桌需求,小麥產(chǎn)量深受關注。目前的農(nóng)業(yè)發(fā)展已經(jīng)逐漸呈現(xiàn)現(xiàn)代化趨勢,通過現(xiàn)代化技術輔助小麥種植技術的深度升級,并落實病蟲害科學防治,在達到高產(chǎn)優(yōu)質(zhì)的同時,能夠為我國農(nóng)業(yè)經(jīng)濟體系的穩(wěn)定發(fā)展建設提供支撐。
一、現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)背景下小麥的發(fā)展現(xiàn)狀
信息技術的蓬勃發(fā)展,為各行各業(yè)的變革注入了強勁動力。我國作為農(nóng)業(yè)大國,借助現(xiàn)代化技術推動農(nóng)業(yè)發(fā)展體系的優(yōu)化,已然成為新時期農(nóng)業(yè)種植領域的熱點議題。小麥作為全球舉足輕重的糧食作物,在現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)發(fā)展的大背景下,同樣需要作出調(diào)整與優(yōu)化。綜合當前大量研究成果和典型案例,現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)的發(fā)展,給小麥生產(chǎn)帶來了全新機遇。
(一)提升生產(chǎn)效率
現(xiàn)代化技術體系和農(nóng)業(yè)種植技術的深度融合,大幅提升了小麥生產(chǎn)效率。以現(xiàn)代化技術為核心的先進育種技術,通過對小麥種質(zhì)資源的深入分析和改良,培育出一系列具有抗病蟲害能力、高產(chǎn)抗旱、抗倒伏特性的新型小麥品種。這些品種在惡劣多變的氣候條件下展現(xiàn)出較強的適應性,這為不同地區(qū)實現(xiàn)小麥增產(chǎn)提供了有力支持。
(二)推動機械化與自動化
現(xiàn)代化技術在農(nóng)業(yè)種植領域的優(yōu)勢體現(xiàn)在機械化和自動化領域,傳統(tǒng)的小麥種植以人工種植為主,不僅種植難度大、范圍廣,而且質(zhì)量參差不齊。在現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)生產(chǎn)環(huán)境下,依托現(xiàn)代農(nóng)用機械設備進行小麥種植、收割,實現(xiàn)農(nóng)事活動的自動化及集成化管理,不僅大幅降低勞動成本,還顯著提升小麥產(chǎn)量和質(zhì)量。同時,依托現(xiàn)代信息技術構(gòu)建的農(nóng)田管理體系,能夠精準監(jiān)測小麥的生長狀態(tài)。衛(wèi)星遙感技術、農(nóng)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)技術在小麥灌溉、施肥等農(nóng)事活動中的應用,有效提高了小麥田間管理的效率。
(三)助力可持續(xù)發(fā)展
現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)種植在推動小麥可持續(xù)發(fā)展方面同樣發(fā)揮了重要作用。有機溶液的使用、輪作制度的推廣、土壤生態(tài)監(jiān)測技術的應用,以及農(nóng)業(yè)廢棄物的資源循環(huán)利用,為小麥實現(xiàn)高質(zhì)高產(chǎn)提供了技術支撐與科學依據(jù)。
綜上所述,在現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)發(fā)展背景下,小麥產(chǎn)業(yè)在技術創(chuàng)新、生產(chǎn)模式優(yōu)化及可持續(xù)發(fā)展等方面迎來了新的契機,相關種植技術和田間管理體系也取得了長足進步。對此,從小麥種植和病蟲害防控的角度出發(fā),為新時期小麥種植技術與先進管理技術的推廣提供參考。
二、現(xiàn)代化技術在小麥種植領域的具體應用要點
現(xiàn)代化技術在小麥種植領域展現(xiàn)出極高的應用價值,構(gòu)成了提升小麥生產(chǎn)效率、保障小麥穩(wěn)定供應的核心技術體系?;趯嵺`經(jīng)驗,現(xiàn)代化技術在小麥種植各環(huán)節(jié)的應用,主要體現(xiàn)在以下幾個方面:
(一)小麥種植前期的農(nóng)業(yè)精準分析
傳統(tǒng)粗放性的農(nóng)業(yè)種植體系,往往以天時、地利、人和作為條件。然而,現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)種植需要通過各類技術體系獲取最精準的種植信息,小麥作為我國重要的農(nóng)作物,其生產(chǎn)質(zhì)量直接影響各領域的發(fā)展狀態(tài)。因此,在種植前期,運用現(xiàn)代化技術開展精準農(nóng)業(yè)分析十分必要。
1.土壤養(yǎng)分檢測。依托現(xiàn)代化信息技術,可以對小麥種植區(qū)域的土壤養(yǎng)分進行分析。土壤監(jiān)測設備可精準測定土壤中氮、磷、鉀等農(nóng)作物生長必需元素的含量。分析這些營養(yǎng)元素的濃度與分布比例,可為小麥種植制訂科學合理的施肥方案,既能確保養(yǎng)分供應充足,又能將肥料利用效率最大化,有效減少因過度施肥引發(fā)的環(huán)境污染,降低農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本。
2.溫濕度監(jiān)測。利用溫濕度檢測傳感器,對農(nóng)田的土壤濕度、小麥生長期間的溫度進行監(jiān)測,可以快速定位土壤含水量,有助于農(nóng)戶在不同的降水條件下合理調(diào)整灌溉策略。對溫度的精準把控,為小麥萌芽和生長階段的保溫管理提供了重要依據(jù)。通過精準調(diào)控水分和溫度,可有效避免大規(guī)模凍害和干旱導致的小麥減產(chǎn)。
3.土壤環(huán)境評估。依托現(xiàn)代化技術可以完成田間土壤pH、重金屬污染物等元素的檢測。這些檢測結(jié)果是改良小麥種植區(qū)土壤、優(yōu)化種植環(huán)境的重要依據(jù),有助于改善種植條件,保障小麥的產(chǎn)量與品質(zhì)。
(二)小麥種子改良技術
種子改良技術是現(xiàn)代信息技術助力農(nóng)業(yè)生產(chǎn)建設的核心技術體系。該技術從遺傳學、生物技術的角度出發(fā),結(jié)合小麥種植生產(chǎn)的實際需求,篩選和培育優(yōu)質(zhì)小麥品種,并建立優(yōu)良品種的種質(zhì)資源庫。目前,我國不斷推出高產(chǎn)增收的小麥新品種。以徐麥2100為例,它是在中麥875和矮抗58品種的基礎上研發(fā)而成,產(chǎn)量高達 11532kg?hm-2. 。這種雜交育種技術以生物科學和遺傳學為理論支撐,并非簡單的基因組合。在育種過程中,通過持續(xù)篩選,對親本的優(yōu)良性狀進行分析和持續(xù)性觀察,最終培育出具有高質(zhì)高產(chǎn)、靈活適應極端天氣、高抗病蟲害等特性的優(yōu)良品種。通過品種研發(fā),小麥生產(chǎn)持續(xù)朝著高產(chǎn)優(yōu)質(zhì)的方向發(fā)展。同時,育種專家還會根據(jù)不同地區(qū)的水文、土壤、氣候等條件,研發(fā)多樣化的小麥種子,滿足農(nóng)業(yè)種植的實際需求。
(三)自動化小麥種植管理技術
農(nóng)業(yè)種植具有持續(xù)性、多樣性、高需求的特點,小麥種植也不例外。傳統(tǒng)小麥種植體系的播種、施肥、噴藥、收割等環(huán)節(jié),需要投入大量的人力、物力?,F(xiàn)代化的農(nóng)業(yè)種植借助自動化機械設備,實現(xiàn)了種植管理的高效化。
以自動播種機為例,它可根據(jù)田間種植面積,合理規(guī)劃種植參數(shù),確保播種間距一致。同時,還能根據(jù)不同小麥品種的植株生長特性和根系發(fā)育情況,靈活調(diào)整種植參數(shù),相比傳統(tǒng)人工種植,其精準度和科學性更高。此類自動化設備還廣泛應用于小麥施肥、噴藥等環(huán)節(jié),實現(xiàn)了田間管理的自動化與機械化。此外,為保證小麥品質(zhì),收割后的一系列后續(xù)處理工作也離不開自動化機械設備和系統(tǒng)的支持。糧食干燥系統(tǒng)可對收割的小麥進行快速干燥處理。系統(tǒng)內(nèi)的濕度傳感器能實時檢測臨時儲存艙的通風量和通風溫度,確保小麥在短時間內(nèi)達到適宜儲存的濕度標準。谷物處理中心構(gòu)建了一套涵蓋清潔、篩選、儲存等功能的處理系統(tǒng),為小麥后續(xù)加工生產(chǎn)提供技術保障。這些現(xiàn)代化手段極大地推動了小麥種植和生產(chǎn)的發(fā)展,構(gòu)建了高產(chǎn)高效的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)模式。
(四)小麥種植數(shù)據(jù)共享體系
農(nóng)業(yè)生產(chǎn)建設往往依賴大量的數(shù)據(jù)和信息,這些信息能夠反映小麥種植過程中的各種需求和實際狀況。借助現(xiàn)代數(shù)字化技術和云端遠程控制體系,可實現(xiàn)各領域數(shù)據(jù)信息的共享。
數(shù)據(jù)信息的采集依靠各類傳感裝置,如溫濕度傳感器、pH檢測裝置等。農(nóng)戶和管理者通過農(nóng)業(yè)大數(shù)據(jù)平臺和云計算平臺,可快速獲取小麥種植各環(huán)節(jié)的關鍵數(shù)據(jù)。利用這些數(shù)據(jù),結(jié)合周邊環(huán)境信息,能夠確定最佳播種時間,預測種子萌發(fā)時間,并計算不同生長階段所需的肥料類型和用量。這些科學數(shù)據(jù)為小麥田間管理提供了精準的數(shù)字化支持,減少了田間管控的盲區(qū)和誤區(qū),有力保障了小麥的高質(zhì)量生產(chǎn)。
三、現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)背景下小麥病蟲害防控技術
現(xiàn)代化技術在小麥種植領域產(chǎn)生了極強的應用價值,此類技術也可以在小麥病蟲害防控方面發(fā)揮多元化的優(yōu)勢。小麥病蟲害防控工作通常圍繞農(nóng)業(yè)防治、藥劑防治和生物防治開展,這也為現(xiàn)代化技術的應用指明了方向。
(一)落實病蟲害前期預防和大面積篩查
此類技術通常應用在大規(guī)模的小麥種植區(qū)域,這類區(qū)域有統(tǒng)一的農(nóng)業(yè)種植管理體系,由專門的負責人帶領農(nóng)戶進行病蟲害防治和管理,應用的現(xiàn)代化技術從病蟲害發(fā)生跡象的層面進行檢測,實現(xiàn)常規(guī)病蟲害的有效防控。
第一,依托衛(wèi)星監(jiān)測技術及低空遙感攝影技術能夠?qū)π←湻N植區(qū)域進行大規(guī)模的巡查,發(fā)現(xiàn)病蟲害的早期跡象。例如,能夠精準提取生長速度較慢的區(qū)域,判斷小麥的葉色變化情況,定位小麥異??菸畣栴},在病蟲害初現(xiàn)端倪時及時加以遏制。
第二,利用農(nóng)田物聯(lián)網(wǎng)管理系統(tǒng)能夠?qū)Σ∠x害產(chǎn)生的條件進行科學監(jiān)測。例如,高溫高濕環(huán)境下易引發(fā)小麥條銹病、赤霉病、白粉病,還會促使麥蚜蟲、小麥吸漿蟲大量繁殖。通過布置在田間的溫濕度傳感器,可實時監(jiān)測小麥種植區(qū)域的溫濕度變化,并與數(shù)據(jù)庫中預設的“病蟲害突發(fā)標準”進行比對。一旦達到臨界值,系統(tǒng)便會迅速向相關人員發(fā)出預警,助力做好日常篩查和前期預防工作,有效避免突發(fā)病蟲害對小麥生長造成影響。
第三,依托數(shù)據(jù)分析技術及人工智能算法,并對接小麥的種質(zhì)資源庫,獲取不同品種的小麥在生長過程中可能產(chǎn)生的病蟲害類型,通過前期的計算形成小麥病蟲害防控模型,預測病蟲害的核心發(fā)展趨勢并提供防治對策。
(二)基于現(xiàn)代化技術進行病蟲害治理
結(jié)合提前設置的小麥田間物聯(lián)網(wǎng)管控系統(tǒng),能夠獲取病蟲害發(fā)生的各類信息,這為科學制定病蟲害防治方案提供了明確的依據(jù)。同時,現(xiàn)代化技術的融入,能提升病蟲害治理效率,降低農(nóng)藥殘留,助力綠色農(nóng)業(yè)建設。
第一,通過大數(shù)據(jù)分析,能實時掌握病蟲害發(fā)生現(xiàn)狀,獲取氣溫變化、土壤濕度、作物生長狀態(tài)等信息,并收集歷史病蟲害記錄。運用實時大數(shù)據(jù)分析和機器算法,可識別當前小麥種植區(qū)域病蟲害的擴散路徑和速度?;谶@些分析結(jié)果科學調(diào)配農(nóng)藥,確定藥劑種類、濃度和噴灑時間,并根據(jù)階段性農(nóng)藥噴灑效果,判斷病蟲害治理進度。在解決病蟲害問題的同時,避免引發(fā)環(huán)境污染等次生問題。
第二,采用自動化農(nóng)藥噴灑裝置替代傳統(tǒng)人工噴灑,既能減少對農(nóng)戶身體健康的影響,又能依據(jù)地形條件和病蟲害分布,靈活調(diào)整農(nóng)藥噴灑飛行路徑和噴灑量。可實現(xiàn)自動化控制的參數(shù)包括噴灑速度、任務量、最佳噴灑時間等,為科學防治提供技術支撐。以無人機和自動化農(nóng)藥噴灑車為例,無人機可跨越地形限制,高效噴灑農(nóng)藥,并針對病蟲害嚴重區(qū)域進行精準作業(yè);自動化農(nóng)藥噴灑車能提升農(nóng)藥噴灑質(zhì)量。如在防治小麥白粉病時,需配置 20% 的三唑酮乳液進行噴霧防治,無人機只能從葉片上方施藥,而自動化噴藥設備可在田間移動,確保藥液全面覆蓋葉片正反兩面,有效控制白粉病擴散。
四、基于現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)發(fā)展推動小麥高產(chǎn)增收的未來展望
現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)技術在小麥種植、生產(chǎn)研發(fā)、田間管理及病蟲害防治等方面發(fā)揮了積極作用。我國現(xiàn)代化技術體系持續(xù)更新迭代,未來有望取得更先進的研究成果。做好未來展望,將為小麥高產(chǎn)增收注入可持續(xù)發(fā)展動力。
(一)打造全覆蓋化的小麥種植產(chǎn)業(yè)鏈
受地方經(jīng)濟發(fā)展及個體發(fā)展的限制,當前小麥種植現(xiàn)代化升級僅在部分區(qū)域推進,農(nóng)戶與專業(yè)小麥種植主體在技術和經(jīng)濟方面存在差距,限制了現(xiàn)代化技術在小麥種植管理中的全面普及。未來,需要從全面覆蓋的層面出發(fā),進一步解決各方種植主體之間的生產(chǎn)運營及矛盾問題,做到無視生產(chǎn)規(guī)模和生產(chǎn)區(qū)域,讓小麥種植、田間管理、生產(chǎn)運營、加工銷售一體化,并依托農(nóng)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)和現(xiàn)代信息技術進行集成化管理。
目前,小麥種植、田間管理是落實信息化改革的重點內(nèi)容,但從我國農(nóng)業(yè)發(fā)展和生產(chǎn)建設的實際需求來看,種植、生產(chǎn)、加工、銷售各環(huán)節(jié)緊密相連。現(xiàn)代化技術的應用應逐步從生產(chǎn)環(huán)節(jié)向其他領域協(xié)同拓展,構(gòu)建小麥種植、加工、銷售全過程監(jiān)管鏈條。這不僅有助于提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和銷售效率,增加農(nóng)戶收入,還能有效解決不同主體在生產(chǎn)和銷售過程中產(chǎn)生的問題,推動小麥種質(zhì)資源優(yōu)化調(diào)整,滿足不同領域的種植生產(chǎn)需求。
(二)打造綠色環(huán)保的病蟲害防治體系
我國小麥種植面積廣闊,目前病蟲害防治仍在一定程度上依賴農(nóng)藥。隨著綠色農(nóng)業(yè)體系的不斷完善,現(xiàn)代信息技術在綠色環(huán)保病蟲害防治領域已取得初步成效,未來將成為綠色農(nóng)業(yè)發(fā)展的主流方向。
利用現(xiàn)代信息技術,找到生物防治、物理防治、藥物防治的融合點,進一步減少農(nóng)藥施用量。通過深入研究小麥常見病蟲害,從生物學、遺傳學等角度出發(fā),實現(xiàn)全方位生物防治。同時,充分考慮生物在生態(tài)系統(tǒng)中的地位,避免病蟲害防治對生態(tài)環(huán)境造成負面影響。這種對環(huán)境和小麥種植都友好的現(xiàn)代農(nóng)業(yè)病蟲害防治體系,具有廣闊的發(fā)展前景。
(三)加強小麥現(xiàn)代化種植技術的交流和推廣
受地方經(jīng)濟發(fā)展水平和傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)模式的制約,小麥現(xiàn)代化種植技術在推廣過程中面臨諸多阻礙。部分地區(qū)農(nóng)戶綜合素養(yǎng)和技術學習能力較低,對現(xiàn)代化小麥種植技術、田間管理技術和病蟲害防控技術缺乏信任,仍過度依賴傳統(tǒng)種植方式,限制了技術推廣。此外,部分地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展水平較低,小麥種植規(guī)模小,技術改良成本高,導致農(nóng)戶自主改革意愿不強,這些因素阻礙了小麥種植技術的宣傳和推廣。未來,需加大宣傳推廣力度,結(jié)合不同地區(qū)實際情況,針對小麥種植和病蟲害防治中的常見問題開展交流合作,精準解決各類難題,推動資源和經(jīng)驗共享,提升全球糧食安全水平。
五、結(jié)語
綜上所述,現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)是新時期農(nóng)業(yè)發(fā)展建設的主要目標?,F(xiàn)代化農(nóng)業(yè)技術在小麥種植、田間管理、生產(chǎn)運營及加工銷售方面產(chǎn)生了積極促進作用。相關工作人員圍繞現(xiàn)代化種植技術及現(xiàn)代化病蟲害防治技術,探究了小麥現(xiàn)代化生產(chǎn)建設的核心技術體系,并對未來發(fā)展進行了展望,旨在為我國小麥的現(xiàn)代化種植和運營管理技術的升級提供思路,并推動整體農(nóng)業(yè)的現(xiàn)代化可持續(xù)發(fā)展。
作者簡介:朱海濤(1986一),男,山東曲阜人,本科,主要從事農(nóng)業(yè)研究工作。