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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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Lastschaltgetriebe<br />
- 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 />
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