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Mobile Maschinen 4/2016

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SPECIAL I LANDTECHNIK<br />

tungen gegeben. Auch entstehen durch die batteriebetriebenen,<br />

ölfreien Schwärme auf dem Feld keine Emissionen oder Verunreinigungen.<br />

Aus welcher Energiequelle die Roboter über die Logistic-<br />

Unit mit Strom betankt werden entscheidet der Landwirt. Das<br />

Konzept ist flexibel skalierbar und erlaubt den Einsatz sowohl auf<br />

kleinen Parzellen wie auch großen Flächen.<br />

Wie geht es weiter?<br />

“It’s an exciting time to have a startup in #robotics!” twitterte die<br />

European Robotics Association am 20. Mai <strong>2016</strong> und nahm Bezug<br />

auf einen neuen Rekord von Venture Capital Funding im Bereich<br />

Robotik von rund 825 Mio EUR in 2015 [3]. Tatsächlich verbinden<br />

sich derzeit einige technische, kommerzielle, politische und soziale<br />

Trends zu einem günstigen Ökosystem für die Entwicklung von<br />

Robotik. Die Kosten mobiler Rechenleistung sinken, Kommunikationssysteme<br />

per Funk werden weltweit flächendeckend verfügbar,<br />

neue Datennetze wie 5G stehen in den Startlöchern und werden<br />

durch technologische Schwergewichte, wie die Automobilindustrie<br />

angeschoben [4]. Datenanalyse und künstliche Intelligenz für autonome<br />

Systeme haben in den letzten Jahren überraschend rasant<br />

Fortschritte gemacht [5]. Hochpräzise Navigations- bzw. Positionierungssysteme<br />

werden kontinuierlich kostengünstiger und durch<br />

neue Sattelitensysteme robuster verfügbar.<br />

Die Qualität und Nachverfolgbarkeit von Nahrungsmitteln vom<br />

Saatgut bis zum Supermarkt steht ebenso im Fokus der Verbraucher,<br />

wie auch die Nachhaltigkeit der Landwirtschaft insgesamt.<br />

Aspekte der Umweltverträglichkeit werden bei Politik und Gesetzgeber<br />

diskutiert. Themen sind z. B. Düngeverordnungen und<br />

Bodenschutzrichtlinien. Robotik in der Landwirtschaft wird nicht<br />

alle Aufgaben lösen, kann aber einen substanziellen Beitrag<br />

leisten.<br />

Manche technische Herausforderung ist noch zu bearbeiten und<br />

für die Kommerzialisierung sind passende Geschäftsmodellen zu<br />

definieren. Viele der bestechenden Vorteile autonomer Kleinmaschinen<br />

in der Landwirtschaft haben sich allerdings in Feldversuchen<br />

bereits bestätigt und werden die Entwicklung vorantreiben. Die<br />

ersten Prototypen der MARS-Roboter werden bis Jahresende bis<br />

Jahresende, zu Projektabschluss, ihre Fähigkeiten im landwirtschaftlichen<br />

Umfeld beweisen. ihre Fähigkeiten im praktischen,<br />

landwirtschaftlichen Umfeld beweisen.<br />

01 Die Komponenten des MARS-Konzepts<br />

02 Beispielhafte Planungsoberfläche der MARS-App<br />

Literaturverzeichnis:<br />

[1] Eustis, Susan: Agricultural Robots – Market Shares, Strategies, and Forecasts,<br />

Worldwide 2014 to 2020. Research and Markets Report. Dublin, 2014<br />

[2] Fendt FutureFarm, Forschung im Bereich Agrarrobotik. www.fendt.com/mars<br />

[3] Building a startup ecosystem for robotics in Europe. Pressemitteilung.<br />

http://sparc-robotics.eu, 20. Mai <strong>2016</strong><br />

[4] Vieweg, Christof: Ohne Echtzeitdaten geht es nicht. www.zeit.de, 3. Mai <strong>2016</strong><br />

[5] Stöcker, Christian: Software-Sieg im Brettspiel: Es geht um weit mehr als Go.<br />

www.spiegel.de, 13. März <strong>2016</strong><br />

www.fendt.com/mars<br />

Hybridgetriebe<br />

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- bis zu 620 kW intern kombinierter Motor<br />

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- voll elektronische Steuerung<br />

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- 3, 2oder 1Gang Lastschaltgetriebe<br />

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Flüssigkeitskuppung<br />

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- SAE 3oder SAE 4Eingang –SAE oder DIN Ausgang<br />

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- Verfügbar mit PTO, Allrad, Bremse<br />

- Leistung bis 95KW –3000 U/min.<br />

TRANSFLUID GERMANY GMBH - 48529 Nordhorn - Ph. +49 5921-7288808<br />

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