Фото: із відкритих джерел
Команда студентів Вищої школи та Університету Оснабрюка перемогла на міжнародному Field-Robot-Event 2026 під час DLG-Feldtage в Бернбурзі, зокрема завдяки рішенням для навігації в кукурудзі та розпізнавання хворих рослин і комах.
Про це повідомляє сайт Аграрії разом з посиланням на сайт Agrarheute.
Команда студентів Вищої школи та Університету Оснабрюка (Німеччина) перемогла на міжнародному Field-Robot-Event 2026, що відбувся під час DLG-Feldtage у Бернбурзі (Саксонія-Ангальт). Як повідомляє університет, оснабрюцькі розробники змогли захистити торішній титул, випередивши 15 інших команд із десяти країн.
У змаганнях загалом брали участь 135 учасників із Китаю, Німеччини, Великої Британії, Італії, Нідерландів, Норвегії, Польщі, Португалії, Словенії та Туреччини. Друге місце посіла команда Robatic Bullseye Університету Вагенінгена (Нідерланди), третє — команда FREDT Технічного університету Брауншвейга.
За даними організаторів/університету, студентські роботи виконували завдання з навігації, обробітку ґрунту та виявлення хвороб рослин. Команда «Acorn» (22 студенти) від робототехнічного об’єднання Osnabotics перемогла у чотирьох із п’яти дисциплін.
Технічні характеристики та параметри
- Робот Acorn: має особливо вузьку колію; оснащений 3D-лазерним сканером, який відрізняє вільну смугу руху від рослин; використовує дві бокові глибинні камери для надійного розпізнавання хворих рослин і комах.
- Робот Bcorn: орієнтований на обробіток ґрунту; несе роботизовану руку з буром; глибинна камера на маніпуляторі забезпечує точне позиціювання бура; камера з оглядом 270° допомагає швидко знаходити маркування.
Що це може означати для господарств
Описані рішення — навігація в посівах кукурудзи, розпізнавання уражених рослин і комах та точковий механічний вплив на ґрунт — демонструють напрям розвитку польової робототехніки для операцій, де потрібні точність і робота «в рядку» без пошкодження культури.
«Acorn hat eine besonders schmale Fahrspur und einen 3D-Laserscanner, der die freie Fahrspur von den Pflanzen unterscheidet. Zudem kann er mit zwei seitlich angebrachten Tiefenkameras sowohl kranke Pflanzen als auch Insekten zuverlässig erkennen».
«Er trägt einen präzisen Roboterarm mit einem Bohrer. Eine Tiefenkamera am Arm sorgt für die exakte Positionierung des Bohrers, während die Rundumsicht der 270-Grad-Kamera ein rasches Auffinden der Markierungen gewährleistet.»
