Toekomst van de landbouw: 3D-laserscanner zorgt voor een revolutie in de oogsttijd!
Onderzoekers van de Universiteit van Würzburg ontwikkelen een 3D-laserscannersysteem voor nauwkeurige plantanalyse voor oogstrobots in het veld.

Toekomst van de landbouw: 3D-laserscanner zorgt voor een revolutie in de oogsttijd!
Onderzoek naar innovatieve technologieën ter ondersteuning van de landbouw wint aan kracht. Een team van robotici uit Universiteit van Würzburg heeft een geavanceerd 3D-laserscannersysteem ontwikkeld dat nu wordt gebruikt als onderdeel van een project bij het Leibniz Instituut voor Landbouwtechniek en Bio-economie (ATB) in Potsdam. Het belangrijkste doel van dit technologische initiatief is het uitvoeren van nauwkeurige plantanalyses in het veld, vooral tijdens de oogst.
Een belangrijke stimulans voor dit project is het toenemende tekort aan geschoolde arbeidskrachten in de landbouw. Om dit tegen te gaan wordt er steeds meer gewerkt aan de ontwikkeling van oogstrobots. Professor Andreas Nüchter van JMU Würzburg benadrukt dat bestaande prototypes nog niet volledig zijn ontwikkeld en dat deze technologische toevoeging een veelbelovend alternatief vormt.
Technologische details van de 3D-laserscanner
Het nieuw ontwikkelde 3D-laserscannersysteem heeft de eerste tests al met succes doorstaan. Het is gemonteerd op een sensortransportstation dat rond 120 leivormige appelbomen draait. Dit systeem maakt het mogelijk om de conditie van de planten, zoals het watergehalte van vruchten, nauwkeurig vast te leggen. Deze functionaliteit is cruciaal voor oogstrobots om het optimale oogsttijdstip te bepalen.
Voor degenen die verantwoordelijk zijn voor het project is de installatie van het systeem op de testlocatie in Potsdam, onder leiding van Dr. Manuela Zude-Sasse, een belangrijke stap voorwaarts. Het sensorsysteem zal tot november 2025 continu worden gebruikt om appelbomen te monitoren. De scanner werkt bij temperaturen tussen 0 en 40 graden Celsius en werkt met gestructureerd licht dat drie verschillende golflengten (520 nm, 660 nm, 830 nm) op de planten projecteert.
De gereflecteerde signalen maken het mogelijk om nauwkeurige ruimtelijke informatie te verkrijgen, wat van cruciaal belang is voor het vastleggen van de fysiologische eigenschappen van planten. Veiligheid heeft de hoogste prioriteit: De scanner is ontworpen voor experimenteel gebruik en kan schadelijk zijn bij direct oogcontact. Er zijn dan ook strenge toegangscontroles tot het meetgebied om ongetrainde mensen op afstand te houden. Planten zelf worden niet bedreigd door de laserstralen.
Onderzoek en samenwerking
Het project maakt gebruik van de kerncompetenties robotica bij de JMU en gewasonderzoek bij de ATB. Het doel is om de databasis voor modelleringswerk te verbeteren en specifieke eisen voor toekomstige oogstrobots te definiëren. Andreas Nüchter brengt ook ervaring met laserscanners voor ruimtetoepassingen mee naar het project, wat zijn expertise verder consolideert.
Deze geavanceerde technologie zou dus niet alleen kunnen bijdragen aan het vergroten van de efficiëntie in de landbouw, maar ook een urgent probleem in de sector kunnen helpen oplossen.