一种小麦灌溉智能节水调控系统

    公开(公告)号:CN110583445A

    公开(公告)日:2019-12-20

    申请号:CN201910890406.4

    申请日:2019-09-20

    Abstract: 本发明公开了一种小麦灌溉智能节水调控系统,所述小麦灌溉智能节水调控系统包括区域服务器、N个物联网喷射设备组合、储液装置;所述区域服务器根据所管辖区域的面积、大小、形状,将所述管辖区域划分为N不同形状的子区域;所述N个物联网喷射设备组合分别设置在所述N个子区域中,与所述子区域一一对应;所述N个物联网喷射设备组合分别与所述储液装置连接,将所述储液装置中存储的液体喷射到与每个所述物联网喷射设备组合对应的子区域中。本发明的小麦灌溉智能节水调控系统实现了有限的水肥的节约,并为农户插花式种植提供解决方案。

    地下水浅埋区作物灌溉制度分区优化方法

    公开(公告)号:CN110288169A

    公开(公告)日:2019-09-27

    申请号:CN201910672742.1

    申请日:2019-07-24

    Abstract: 本发明公开了一种地下水浅埋区作物灌溉制度分区优化方法。其包括:获取当地历史数据;基于当地历史数据利用Aquacrop模型得到不同区域作物麦不同设定灌溉制度下的第一模拟产量和各生长阶段模拟耗水量,不同区域以设定地下水埋深为分区界线;根据所有第一模拟产量和对应各生长阶段模拟耗水量,采用设定的多种水分生产函数模型得到所有区域作物在各水分生产函数模型下的第二模拟产量和不同生长阶段的阶段敏感系数或指数;计算第一模拟产量与第二模拟产量之间的决定系数;采用阶段敏感系数或指数和决定系数确定各区域对应的最佳水分生产函数模型;将最佳水分生产函数模型下的阶段敏感系数或指数作为灌溉决策变量,并结合设定灌水定额利用Aquacrop得到灌溉制度。

    一种农田灌区面积遥感提取的方法及系统

    公开(公告)号:CN108955620B

    公开(公告)日:2019-08-16

    申请号:CN201810149904.9

    申请日:2018-02-13

    Abstract: 本发明提供一种农田灌区面积遥感提取的方法,包括:针对农田中的每一重点子区域,通过高光谱遥感和微波遥感的方法,监测该重点子区域中每一采样点处的作物的土壤水分含量与冠层水分含量,获取所有采样点中灌区的临界点;将每一临界点在热红外‑归一化植被指数特征空间中对应的坐标作为临界点坐标,根据临界点坐标计算所述灌区的面积;本发明通过遥感影像采集数据计算作物的归一化植被指数、土壤水分含量与冠层水分含量,获知农田中灌区的临界点,在热红外‑归一化植被指数特征空间中找到临界点对应的坐标点,据此在特征空间中将灌区的范围划分出来,通过计算灌区对应的像元的面积来获取灌区的面积,提高了农田中灌区面积提取方法的精度与效率。

    冬小麦含氮量全生育时段光谱监测模型建立方法

    公开(公告)号:CN110069895A

    公开(公告)日:2019-07-30

    申请号:CN201910416807.6

    申请日:2019-05-20

    Abstract: 本发明公开了一种冬小麦含氮量全生育时段光谱监测模型建立方法。本发明根据不同施氮水平下各生育期冬小麦冠层光谱反射率与植株冠层含氮量数据,光谱信息基础变换与“三边”参数对植株冠层含氮量之间相关关系,提出了考虑各生育期特点且具有较高精度的适宜模型组合,并构建了综合光谱信息基础变换与“三边”参数等诸多自变量的植株冠层含氮量的主成分估算模型,突破了光谱监测生育时段制约与其他背景噪声的影响,为冬小麦冠层含氮量全生育期时段高光谱准确诊断提供理论依据和技术支持。

    一种作物精量灌溉决策方法及系统

    公开(公告)号:CN109934515A

    公开(公告)日:2019-06-25

    申请号:CN201910312393.2

    申请日:2019-04-18

    Abstract: 本发明涉及一种作物精量灌溉决策方法及系统,其特征在于,该方法包括以下内容:1)田间观测系统实时采集灌溉区域内每一监测点处待测作物的实时观测数据;2)构建基于待测作物生长和产量预测的灌溉决策模型;3)实时获取灌溉区域的天气预报信息以及灌溉区域内待测作物的生育期内日序数;4)根据待测作物的实时观测数据、灌溉决策模型以及获取的天气预报信息和生育期内日序参数,确定灌溉区域内待测作物的实时灌溉决策结果;5)根据灌溉区域的遥感图片,得到灌溉区域的待测作物空间分布数据以及灌溉区域的空气相对湿度、地表温度和植被覆盖度数据;6)确定灌溉区域内待测作物的精量灌溉决策结果,本发明可以广泛应用于精量灌溉领域中。

    一种基于时间序列遥感数据的农作物长势监测方法

    公开(公告)号:CN109142359A

    公开(公告)日:2019-01-04

    申请号:CN201810965873.4

    申请日:2018-08-23

    CPC classification number: G01N21/84 G01D21/02 G01N2021/8466

    Abstract: 本发明公开了一种基于时间序列遥感数据的农作物长势监测方法,具体步骤如下:S1、采用传感器采集指定监测区域内作物的原始长势信息;S2、将采集到的影像发送到远程监控平台;S3、读取时间序列遥感影像,并从读取的时间序列遥感影像中选择某几段时序的时间序列遥感影像,并对时间序列遥感影响通过影像波段合成方法进行合成;S4、从通过影像波段合成方法合成得到具有多个波段的合成影像,从中按预设算法提取特征参数;S5、根据所述特征参数与预设值的偏离程度评估所述指定监测区域内作物的长势情况。本发明通过采用不同时间序列的农作物生长状态,通过传感器获取待监测作物的各种反映作物长势的参数,通过综合分析各种参数值,能够更精确的获得作物的长势情况。

    基于高光谱的夏玉米冠层SPAD值估算模型的确定方法

    公开(公告)号:CN109060676A

    公开(公告)日:2018-12-21

    申请号:CN201810727612.9

    申请日:2018-07-05

    CPC classification number: G01N21/27

    Abstract: 本发明公开了一种基于高光谱的夏玉米冠层SPAD值估测模型的确定方法,通过对植株冠层高光谱和植株冠层叶片SPAD值等数据监测与分析,建立夏玉米冠层SPAD值与敏感波段、光谱指数之间的定量关系模型,通过小型蒸渗仪试验分析不同SPAD值下夏玉米植株冠层光谱反射率的变化特征,确定夏玉米植株冠层原始光谱及其一阶微分与冠层SPAD值的响应关系,筛选出在全生育期监测夏玉米冠层SPAD值的敏感波段与最优光谱指数,以促进高光谱技术在夏玉米水肥精准管理以及快速、无损长势监测中的应用。

    一种群集式测坑联合实验装置及其使用方法

    公开(公告)号:CN108896334A

    公开(公告)日:2018-11-27

    申请号:CN201810744551.7

    申请日:2018-07-09

    CPC classification number: G01M99/00 G01N33/24

    Abstract: 本发明涉及一种群集式测坑联合实验装置及其使用方法,其特征在于,包括挡雨棚、运动导轨、驱动装置、人工降雨系统和运动控制系统,其中,挡雨棚是由外层挡雨棚、中层挡雨棚和内层挡雨棚从上到下嵌套设置构成;群集式测坑两侧分别平行设置有三条运动导轨,三运动导轨上均相应滑动连接外层挡雨棚、中层挡雨棚和内层挡雨棚,内层挡雨棚上设置有用于对群集式测坑进行不同强度人工降雨的人工降雨系统;外层挡雨棚、中层挡雨棚和内层挡雨棚底部两侧还分别连接一驱动装置,每一驱动装置还分别电连接运动控制系统,运动控制系统通过每一驱动装置控制外层挡雨棚、中层挡雨棚和内层挡雨棚的运动状态,本发明可广泛应用于灌溉试验站或者水资源野外观测站中。

    冠层内光合有效辐射自动跟踪测量装置

    公开(公告)号:CN105387934A

    公开(公告)日:2016-03-09

    申请号:CN201511001084.1

    申请日:2015-12-28

    CPC classification number: G01J1/42 G01J1/0242 G01J2001/4266

    Abstract: 本发明涉及一种农业监测装置,具体为冠层内光合有效辐射自动跟踪测量装置,支架由自动跟踪装置控制旋转;冠层外光合有效辐射传感器通过可调节固定转接头安装在支架顶端,四个冠层内线性光合有效辐射传感器通过可调节固定转接头安装支架上,并且位于冠层外光合有效辐射传感器的下方;自动跟踪装置、冠层外光合有效辐射传感器、冠层内线性光合有效辐射传感器分别与测量控制器连接。该测量装置采用单点光合有效辐射和多个线性光合有效辐射传感器,自动测量冠层内外光合有效辐射值,可自动跟踪太阳旋转,可测量出不同方位和高度上的光合有效辐射,得到多点的光合有效辐射值。

    一种摇臂式多点作物冠层红外温度检测系统及检测方法

    公开(公告)号:CN104089705A

    公开(公告)日:2014-10-08

    申请号:CN201410328159.6

    申请日:2014-07-10

    Abstract: 本发明涉及一种摇臂式多点作物冠层红外温度检测系统及检测方法,其特征在于:检测系统包括一锁紧机构、一电动空芯旋转装置、一圆柱形立杆和一旋转式红外测温装置;锁紧机构与电动空芯旋转装置固定连接,电动空芯旋转装置通过锁紧机构设置在圆柱形立杆上,通过锁紧机构调节电动空芯旋转装置在圆柱形立杆上的位置;旋转式红外测温装置连接在电动空芯旋转装置上,通过电动空芯旋转装置调节旋转式红外测温装置在水平方向的旋转角度,旋转式红外测温装置对作物冠层温度进行检测,并传输至电动空芯旋转装置进行处理,电动空芯旋转装置将处理得到的作物冠层温度平均值传输至上位机。本发明可以广泛应用于农田灌溉管理、陆面生态状况监测等领域。

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