[1]国家精准农业航空施药技术国际联合研究中心. 2016年我国农用植保无人飞机发展形势分析与政策建议[Z]. 广州,2016.
[2]范树学. 农村劳动力转移对农业生产的影响探讨[J]. 南方农业,2018,12(11):102-103.
[3]Lan Y B,Thomson S J,Huang Y B,et al. Current status and future directions of precision aerial application for site-specific crop management in the USA[J]. Computers & Electronics in Agriculture,2010,74(1):34-38.
[4]娄尚易,薛新宇,顾伟,等. 农用植保无人机的研究现状及趋势[J]. 农机化研究,2017,39(12):1-6,31.
[5]李朝苏,汤永禄,吴春,等. 播种方式对稻茬小麦生长发育及产量建成的影响[J]. 农业工程学报,2012,28(18):36-43.
[6]宋灿灿,周志艳,罗锡文,等. 农业物料撒播技术在无人直升机中应用的思考[J]. 农机化研究,2018,40(9):1-9.
[7]张宁,廖庆喜. 我国小粒径种子播种技术与装备的应用与研究进展[J]. 中国农机化,2012(1):93-96,103.
[8]张宇文. 机械式多功能精密排种器的设计[J]. 农业机械学报,2005,36(3):51-53.
[9]孙妮娜. 风送式水稻撒播机的研制及试验[D]. 泰安:山东农业大学,2016.
[10]朱邦长. 谈飞机播种牧草改良我国南方山丘草地问题[J]. 中国草原,1986(1):72-75
[11]李国雷,刘勇,郭蓓,等. 我国飞播造林研究进展[J]. 世界林业研究,2006,19(6):45-48.
[12]赵晓彬. 我国飞播造林技术研究概述[J]. 陕西林业科技,2017(5):90-94.
[13]周鸿鹰. 我国飞播造林主要设备概况[J]. 林业机械与木工设备,1981(1):56-58.
[14]李晓芳. 中国飞播种草近30年的回顾与展望[J]. 草原与草坪,2007(6):73-76.
[15]周志艳,明锐,臧禹,等. 中国农业航空发展现状及对策建议[J]. 农业工程学报,2017,33(20):1-13.
[16]薛新宇,兰玉彬. 美国农业航空技术现状和发展趋势分析[J]. 农业机械学报,2013,44(5):194-201.
[17]王坤兴. 无人机正在走向民用领域[J]. 机器人技术与应用,1999(4):27.
[18]成训妍. 利用遥控直升飞机播种[J]. 新农村,1998(6):25.
[19]孙秀芝. 日本用无人驾驶直升飞机进行水稻田间管理作业[J]. 农业机械,2000(4):22-23.
[20]刘开新. 俄日韩等国家农业航空产业发展现状[J]. 时代农机,2015,42(7):169.
[21]徐雪松,邓喜军,姬晓晨,等. 一种用于抛撒颗粒剂的单旋翼无人直升机:CN106005415A[P]. 2016-10-12.
[22]李才圣,梁景堂,谭冰,等. 一种易拆装式单旋翼植保无人机:CN207403940U[P]. 2018-05-25.
[23]雷乾勇,朱国民. 一种多旋翼无人机机臂折叠装置:CN207759024U[P]. 2018-08-24.
[24]包胜军. 一种播撒装置及飞机播撒装置:CN205336838U[P]. 2016-06-29.
[25]李晟华,李杰孙. 撒播无人机及其撒播器:CN207135485U[P]. 2018-03-27.
[26]周志艳,宋灿灿,罗锡文,等. 一种农用无人机挂载的物料撒播装置:CN205952320U[P]. 2017-02-15.
[27]Li J Y,Lan Y B,Zhou Z Y,et al. Design and test of operation parameters for rice air broadcasting by unmanned aerial vehicle[J]. International Journal Agricultural and Biological Engineering,2016,9(5):24-32.
[28]凤凰网. 日本农民试用无人机播种,速度快6倍[EB/OL]. (2018-06-04)[2018-08-30]. http://mini.eastday.com/mobile/180605220144110.html#.
[29]环球网.无人机种树一年十亿棵[EB/OL].(2017-09-01)[2018-08-30].http://uav.huanqiu.com/2017-09/11202728.html.
[30]岑海燕,万亮,何勇,等. 一种变量施肥的无人机系统和方法:CN107097958A[P]. 2017-08-29.
[31]秦大鹏. 一种无人机施肥装设备:CN107736117A[P]. 2018-02-17.
[32]张勇,刘刚强,蒲继斌,等. 一种农用施肥无人机:CN207725626U[P]. 2018-08-14.
[33]Erico P F. Seed plant drone for reforestation[J]. The Graduate Review,2017,2:13-26.
[34]付博. 一种小型无人机精准飞播结构:CN207135486U[P]. 2018-03-27.
[35]大湘网. 衡阳莲湖湾国家湿地公园利用无人机撒播植被种子[EB/OL]. (2017-05-20.)[2018-08-30]. http://hn.qq.com/a/20170520/007459.htm.
[36]河南日报. 我省今年计划飞播造林20万亩将首次采用无人机[EB/OL]. (2017-06-03)[2018-08-30]. https://www.henandaily.cn/content/fzhan/snjjiao/2017/0603/48542.html.
[37]Tan F,Lian Q,Liu C L,et al. Measurement of downwash velocity generated by rotors of agriculture drones[J]. Inmateh-Agricultural Engineering,2018,55(2):141-150.
[38]杨知伦,葛鲁振,祁力钧,等. 植保无人机旋翼下洗气流对喷幅的影响研究[J]. 农业机械学报,2018,49(1):116-122.
[39]张文星. 桨叶弧面分布四旋翼的农用无人机:CN105438454A[P]. 2016-03-30.
[40]张文星. 桨叶弧面分布六旋翼的农用植保无人机:CN105438455A[P]. 2016-03-30.
[41]李继宇,朱长威,兰玉彬,等. 一种检测由无人机旋翼气流引起的冠层倒伏锥体的方法:CN106595603A[P]. 2017-04-26.
[42]宋灿灿,周志艳,姜锐,等. 气力式无人机水稻撒播装置的设计与参数优化[J]. 农业工程学报,2018,34(6):80-88,307.
[43]吕金庆,孙贺,兑瀚,等. 锥形撒肥圆盘中肥料颗粒运动模型优化与试验[J]. 农业机械学报,2018,49(6):85-91,111.
[44]孙妮娜,许令峰,王金星,等. 风送式水稻撒播机关键部件设计及试验[J]. 农机化研究,2017,39(1):137-141.
[45]齐兴源,周志艳,杨程,等. 稻田气力式变量施肥机关键部件的设计与试验[J]. 农业工程学报,2016,32(6):20-26.
[46]董向前,宋建农,张军奎,等. 锥盘式颗粒肥撒施机构抛撒性能分析与试验[J]. 农业工程学报,2013,29(19):33-40.
[47]张睿,王秀,孟志军,等. 肥料抛撒机颗粒肥料抛撒运动分析[J]. 农机化研究,2012,34(4):54-57.
[48]邵志威,陈智,侯占峰,等. BYW-400型冰草种子振动丸粒化包衣机种子丸化运动特性[J]. 农业工程学报,2018,34(3):57-64.
[49]刘浩蓬,龙长江,万鹏,等. 植保四轴飞行器的模糊PID控制[J]. 农业工程学报,2015,31(1):71-77.
[50]刘超,张长利,王树文,等. 农用无人机纵向姿态控制系统设计及仿真[J]. 农机化研究,2016,38(10):6-10,46.
[51]漆海霞,兰玉彬,杨秀丽,等. 无人机电控速度模糊PI双闭环控制仿真研究[J]. 华南农业大学学报,2016,37(6):31-37.
[52]王宽田,党选举,郑飞宇,等. 基于卡尔曼滤波四旋翼无人机控制系统设计[J]. 电子世界,2017(8):103-104.
[53]李永伟,王红飞. 六旋翼植保无人机模糊自适应PID控制[J]. 河北科技大学学报,2017,38(1):59-65.
[54]彭孝东,兰玉彬,魏志良,等. 一种用于物料流量控制的无人机撒播装置及其控制方法:CN107750542A[P]. 2018-03-06.
[55]李才圣,梁景堂,张晓刚. 一种固体颗粒均匀播撒的装置以及无人机:CN107690897A[P]. 2018-02-16.
[56]易青. 一种用于农业播种的具有调节功能的节能型无人机:CN107826241A[P]. 2018-03-23.
[57]马荣朝,周龙,李蒙良,等. 一种小型无人机便携式螺旋精量播种机:CN206615401U[P]. 2017-11-07.
[58]徐博,陈立平,徐旻,等. 多作业区域植保无人机航线规划算法[J]. 农业机械学报,2017,48(2):75-81.
[59]徐博,陈立平,谭彧,等. 基于无人机航向的不规则区域作业航线规划算法与验证[J]. 农业工程学报,2015,31(23):173-178.
[60]彭孝东,张铁民,李继宇,等. 基于目视遥控的无人机直线飞行与航线作业试验[J]. 农业机械学报,2014,45(11):258-263.
[61]武锦龙. 基于粒子群算法的植保无人机航线规划[J]. 山西电子技术,2018,197(2):5-7,63.
[62]韩宾,吴开华,王文杰. 全自动植保无人机弯道姿态控制算法[J]. 传感器与微系统,2018,37(4):142-144.
[63]王宇,陈海涛,李海川. 基于引力搜索算法的植保无人机三维路径规划方法[J]. 农业机械学报,2018,49(2):28-33,21.
[64]Anderson G W,Batini F E. Pasture,sheep and timber production from agro-forestry systems with subterranean clover sown under 15-year-old Pinus radiata by a method simulating aerial seeding[J]. Australian Journal of Experimental Agriculture,1983,23(121):123-130.
[65]Horabik J,Molenda M. Parameters and contact models for DEM simulations of agricultural granular materials:a review[J]. Biosystems Engineering,2016,147:206-225.
[66]李继宇,兰玉彬,施叶茵. 旋翼无人机气流特征及大田施药作业研究进展[J]. 农业工程学报,2018,34(12):104-118.
[67]杨风波,薛新宇,蔡晨,等. 多旋翼植保无人机悬停下洗气流对雾滴运动规律的影响[J]. 农业工程学报,2018,34(2):64-73.
[68]王爱勤,张琨,刘瑞凤. 飞播用种子大粒化包衣剂:CN1739349A[P]. 2006-03-01.
[69]叶楠. 冲击载荷对植物种子存活率的影响研究[D]. 哈尔滨:哈尔滨工业大学,2012.
[70]兰玉彬,王林琳,张亚莉. 农用无人机避障技术的应用现状及展望[J]. 农业工程学报,2018,34(9):104-113.
[71]李杜潮. 农业喷药无人机千亿市场空间下的难题[J]. 南方农机,2016(2):46.
[72]张璐晶. 无人机市场有了“规矩”农用市场前景看好[J]. 中国经济周刊,2016(2):56-57.
[73]蒋姣丽,郑凯仁,宋瑜清. 加快广东省农用植保无人机推广应用的思考与建议[J]. 现代农业装备,2017(3):20-23.
[74]王利民,刘佳,杨玲波,等. 基于无人机影像的农情遥感监测应用[J]. 农业工程学报,2013,29(18):136-145.
[75]赵星. 基于移动GIS的农业信息采集系统[J]. 农业工程,2018,8(5):31-34.
[76]袁玉敏. 农业植保无人机高精度定位系统研究与设计——基于GPS和GPRS[J]. 农机化研究,2016(12):227-231.
[77]Johnson E N,Calise A J,Watanabe Y,et al. Real-time vision-based relative aircraft navigation[J]. Journal of Aerospace Computing Information & Communication,2007,4(4):707-738.
[78]宇辰网. 首批半固体锂电池将用于无人机[EB/OL]. (2018-6-27)[2018-08-30]. http://www.yuchen360.com:8080/news/17992-0-0.html.
[79]无人机网. 一年半17条政策法规 我国无人机的春天正在到来[EB/OL]. (2018-7-30)[2018-08-30]. http://www.81uav.cn/uav-news/201807/30/40318.html.
[80]项义妹. 三部门在六省市开展植保无人机应用试点,单机补贴额不超3万[J]. 农药市场信息,2017(26):15.