随着现代社会的不断进步,传统的农业生产模式已经无法满足现代文明发展的需要,智慧农业逐渐应用到全世界的生产中。无论是利用卫星在农业机械之间实现互相通信,还是运用IT技术控制温室的光照和水分,其目的都是为了提高农业生产的效率,改变传统的农业生产经营方式并且实行绿色生产,改善生态环境。
土壤温度传感器
土壤温度是直接或间接植物生长和发育的重要环境因子,是土壤监测的重要参数之一,它影响着土壤中一系列的物理、化学和生物化学过程,并与作物生长、发育及生理过程关系密切。据研究,土壤温度影响作物生理过程、外部形态与内部结构,对作物的播种早晚具有直接意义,同时在生态模型建立与土壤分类过程中,土壤温度亦是重要参数和依据。目前土壤温度测量预报主要采用接触式、非接触式及模拟方式。
方法一:将传感器插入土壤中测量一组氮磷钾数据,然后在这片土壤中倒入盐水,纯净水中加入食用盐(化学式NaCl,不含有氮磷钾元素)即可,小编发现氮磷钾测量值剧烈上升。充分说明此传感器测量的结果是电导率乘以了一个固定系数,测量结果跟氮、磷、钾含量无任何关系。
方法二:将此类传感器插入土壤中测量一组氮磷钾数据,然后在这片土壤中倒入氮肥(稀释氮肥即可),测试发现测量结果值磷和钾的含量也都升高,则说明此传感器的测量要素不是氮磷钾,而是测的土壤电导率。
目前,用于监测土壤含水量的方法很多种,但归纳起来主要有以下几大类:
(1)烘干法:又称重量测定法,即取土样放入烘箱,烘干至恒重。此时土壤水分中自由态水以蒸汽形式全部散失掉,再称重量从而获得土壤水分含量。烘干法还有红外法、酒精燃烧法和烤炉法等一些快速测定法。
(2)中子仪法:将中子源埋入待测土壤中,中子源不断发射快中子,快中子进入土壤介质与各种原子离子相碰撞,快中子损失能量,从而使其慢化。当快中子与氢原子碰撞时,损失能量大,更易于慢化,土壤中水分含量越高,氢原子就越多,从而慢中子云密度就越大。中子仪测定水分就是通过测定慢中子云的密度与水分子间的函数关系来确定土壤中的水分含量。
(3)γ射线法:与中子仪类似,γ射线透射法利用放射源137Cs放射出γ线,用探头接收γ射线透过土体后的能量,与土壤水分含量换算得到。
(4)土壤水分传感器法:目前采用的传感器多种多样,有陶瓷水分传感器,电解质水分传感器、高分子传感器、压阻水分传感器、光敏水分传感器、微波法水分传感器、电容式水分传感器等等。
(5)时域反射法:即TDR(Time Domain Reflectometry)法,它是依据电磁波在土壤介质中传播时,其传导常数如速度的衰减取决于土壤的性质,特别是取决于土壤中含水量和电导率。
(6)频域反射法:即FDR(Frequency Domain Reflectometry)法,该系统是通过测量电解质常量的变化量测量土壤的水分体积含量,这些变化转变为与土壤湿度成比例的毫伏信号。
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以往农业生产经营活动中存在较多的信息不对称,往往造成资源浪费,而有了新的信息技术,信息盲区将会大大减少。而现在农业生产管理愈加智能化,农田资源利用也更加合理
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