Sunscan冠层分析仪
三款植物冠层分析仪的汇总整理
冠层位于植物顶层,是植物体最先接受光照的部位。
进入作物群体的光分为两部分:一是穿过冠层叶片间隙的直射光,呈“光斑”;另一种是透过冠层叶片以后的透射光和部分散射光,呈“阴影”。
照在植物冠层的直射光、透射光、散射光,它们对光合作用的效应有所不同。
利用TOP-1300型植物冠层分析仪可以分析不同太阳高度角下植物冠层内外的受光状况,分析光合有效辐射、叶面积指数等冠层相关的参数。
接下来让我们来看看三种不同型号的植物冠层分析仪的功能特点和技术参数介绍:一、植物冠层分析仪仪器型号:TOP-1000型仪器用途:可广泛应用于农业生产和农业科研,为进行冠层光能资源调查,测量植物冠层中光线的拦截,研究作物的生长发育、产量品质与光能利用间的关系,本仪器用于400nm~700nm波段内的光合有效辐射(PAR)测量、记录。
测量值的单位是平方米/秒上的微摩尔(μmols-1m-2)。
功能特点:1、仪器将显示屏、操作按键、存储SD卡及测量探杆一体化设计,操作简单,体积小,携带方便;2、存储介质采用SD卡,存储容量大,数据管理方便;3、具有自动休眠功能;4、测量方式分为自动和手动两种。
自动测量时间间隔最小1分钟,自动测量次数最大99次,手动测量根据实际需要手动采集。
技术参数:测量范围:0~2700μmolm-2s-1分辨率:1μmolm-2s-1相对差度(谱响应):<10%(对植冠)精度:<测量值的±0.5%±1个字准确度:<测量值的±5%±1个字(相对于NIM标准)自动采集间隔:可选1~99分钟自动采集次数:1~99次数据存储容量:2GB(标配SD卡)仪器总长度:75cm探杆长度:50cm电源:2节5号电池工作环境:0℃~60℃;100%相对湿度稳定性:一年内变化<±2%二、植物冠层图像分析仪仪器型号:TOP-1200型功能特点:动态监测植物长势。
1、防水等级高:全铝合金,防水等级IP65;2、采用可见/近红外光反射光谱技术和多通道光谱信息扫描技术,可快速测定植被表面参数、植物冠层信息、植物养分信息、土壤养分信息、环境参数、植物病虫害程度等;3、软件分析功能多:可分析植被指数RVI、NDVI、作物叶层含氮量、氮积累量、叶面积指数、叶干重等。
sunscan冠层分析系统说明书
第一部分SunScan介绍物冠层PAR值提供了关于影响田间作物生长的限制因素的有价值的信息;SunScan探测器也可被用来描绘作物冠层PAR的分布图。
植物的光照吸收和单位体积内生物数量的增加有着直接的关系。
不同类型植物将光子转化成生命物质的能力不同。
SunScan 系统提供了便利的工具来计算和分析植物冠层截获和穿透的光合有效辐射(PAR :Photo-synthetically Active Radiation)。
它提供了关于作物穿透的光合有效辐射的重要信息,SunScan探测器SunScan探测器是一支1米长,内嵌64个光合有效辐射传感器的的探测器。
它通过RS-232串行接口与PC或DCT1型手持式掌上电脑相连。
无论何时进行读数,所有的传感器都会被扫描并将读数传到终端或PC上。
沿着探测器,平均光照水平会被计算出来,如果要绘制详细的PAR分布图,所有分布的传感器的读数都可被逐一读出。
在探测器手柄上有一个操作按钮可被用来便捷地按需要来测得读数;或者将读数通过掌上电脑或PC的程序控制一次传送到掌上电脑或PC。
读数单位是PAR通量(μmol m-2 s-1)。
探测器有一个舒适的,平衡性很好的手柄来降低手臂的疲劳。
探测器上有一个气泡水平仪来指示探测器的水平。
漫射系数传感器(BFS)BF3型漫射系数传感器综合了直射和漫射PAR传感器,能很容易地计算出作物冠层的PAR以及直射光与漫射光(the beam fraction)的比例关系,无论阳光从哪一个方向射来,总有暴露在直射光下的PAR传感器和被遮蔽的同时存在。
因此可以同时测量出直射光总截获PAR和遮蔽直射光束时漫射光PAR。
BFS内置一个气泡水平仪和微型罗盘来校正其排列的准确性。
BFS用一根10米长的电缆与SunScan探测器相连,电缆最长可延伸到100米。
三脚架可用来安放BF3。
数据分析和储存掌上电脑:PDA是一种从SunScan探测器采集和分析读数的高效、轻便的掌上电脑。
植物冠层数字图像分析仪的使用原理及注意事项
植物冠层数字图像分析仪的使用原理及注意事项叶面积指数(Leaf Area Index,LAI)是一个重要的生态系统结构参数,定义为某一树木或林分的叶片在地面上投影的总面积。
叶面积指数不仅直接反映植物的生长状况,而且影响着植物的许多生物、物理过程,如光合作用、呼吸作用、蒸腾作用、碳氮循环和降水截获等。
由于叶面积的指数是一个很好反映植物对于环境变化响应的指标,又与植被的光合作用、蒸腾作用、水分利用及净初级生产力、碳氮循环直接相关,特别是在研究植被生产力与遥感数据的关系模型方面,叶面积指数显示了巨大的应用前景,因此,叶面积指数的快速和准确测定显得十分重要。
LAI是研究从叶片水平推移到森林冠层的重要参数,是一个无量纲、随着叶子数量的变化而变化的参数。
LAI值变化范围:针叶林的为0.6~16.9;落叶林为6~8;年收获的作物为2~4;绝大部分生物群系为3~19。
LAI测量方法包括直接测量法和间接测量法。
直接测量法通过先测定所有叶片的叶面积,再计算LAI,叶面积测量方法有求积仪测定法、称重法、方格计算法、排水法、经验公式计算法、异速生长法等。
其中常用的有利用叶片形状的标准形状法、根据叶面积与叶重之间关系的称重法以及利用叶面积与胸径的回归关系推算叶面积的易速生长法。
因要剪下全部待测叶片,直接测量多数属于毁坏性测量,或至少会干扰冠层,叶片角度的分布,从而影响数据的质量,直接测量法费时、费力。
间接测量法,利用冠层结构与冠层内辐射与环境的相互作用这一可定量耦合关系,通过测定辐射的相关数据推断冠层的结构特征,具体有顶视法和底视法。
间接测量法可以避免直接测量法所造成的大规模破坏植被的缺点,不受时间的限制,获取数据量大,仪器容易操作,方便快捷,还可以测定一年中森林冠层LAI的季节变化。
间接测量法常用的仪器有托普云农TOP-1000植物冠层数字图像分析仪。
目前最常使用的是TOP-1000植物冠层数字图像分析仪,其特点是能现场读数,快速直接测量叶面积指数,并不受光线条件限制,能在不同光照下进行测量,但测量时不需太阳直射光线照射,TOP-1000可测量不同大小的冠层,仪器轻便易携,便于野外使用,低能耗,可以在野外长时间使用,还可以连接多种辐射感应器,能同时测量PAR等。
Sunscan冠层分析仪
SunScan植物冠层分析仪一用途:通过测量植物冠层的PAR来计算叶面积指数(LAI),SunScan探杆也可被用来测定植物冠层的PAR,从而来了解不同层次冠层PAR的分布和截获情况。
二原理根据冠层吸收的Beer法则(Beer's law for canopy absorption)、Wood的SunScan 冠层分析方程以及Campbell的椭圆叶面角度分布方程 (Campbell's Ellipsoidal LAD equations),使用光量子传感器来测量、计算和分析植物冠层截获和穿透的光合有效辐射及叶面积指数。
三特点✧可测植物冠层中的入射和投射光PAR;✧直接得到叶面积指数(LAI);✧专用BF3反射系数传感器测量直射光和漫射光及其比例关系;✧数据可自动采集,采样间隔时间1秒~24小时可选;✧SunScan探杆可作为线性光量子传感器使用,可直接连接数据采集终端使用;✧可在多云、阴天等情况下使用,不需要考虑特殊的天气条件;✧SunScan探测器与BF3反射系数传感器之间可选无线通讯四系统组成:SunScan探杆:一支1米长,内嵌64个光合有效辐射传感器的探测器;反射系数传感器BF3:能很容易地计算出植物冠层的PAR以及直射光与漫射光的比例关系(the beam fraction);目前厂家提供最新BF3与SunScan的无线连接,更方便的进行测量;Rugged手持式掌上终端:一种采集和分析读数的高效、轻便的掌上电脑;SunData软件SDA:用来对测量参数进行分析处理;三角架:用来安放BF3;便携箱:方便野外运输五、基本技术指标:SunScan探杆探测器光谱响应:400 ~ 700nm (PAR);探测器测量时间:120ms;探测器最大读数:2500μmol.m-2.s-1;探测器分辨率:0.3μmol. m-2.s-1;精度:±10%;探测器工作区域:1000mm×13mm,64个传感器,传感器间距15.6mm;模拟输出:1mV/μmol. m-2.s-1;通讯端口:RS232,9针D型接口;工作环境:IP65,0~60℃工作温度;尺寸规格:1300mm×100 mm×130 mm;重量:1.7Kg;电源:4节AA碱性电池,典型情况下可以使用1年以上BF3反射系数传感器光谱范围:400~700nm;PAR测量范围:0~2500μmol.m-2.s-1(直射和散射);BF3传感器精度:直射±12%,散射±15%,PAR±10μmol.m-2.s-1;输出灵敏度:1mV/μmol. m-2.s-1;输入电压:5~15V DC;BF3电缆长度:标准为10米,可选25米和50米;BF3工作温度:-20~+50℃(碱性电池);电源:4节AA碱性电池,典型情况下可以使用1年以上Rugged数据采集终端显示屏:1/4 VGA防眩光液晶显示屏;操作系统:Windows Mobile 6;显示选项:a:LAI,b:PAR平均,c:所有单个传感器数值;工作环境:IP67,-30~+60℃,1.2米跌落高度;电源:可充电电池,可连续使用12小时;内存:>100MB可用;尺寸规格:165mm×95 mm×45 mm;重量:450g产地:英国Delta-T。
小麦作物模型研究进展介绍及模型参数敏感性分析
生长模型发展较早,目前成熟的模型有数十种,如何从众多模型中选择最优也 是一大难点,可以考虑对现有的作物模型进行集成,建设一个统一的面向作物模 型开发的应用的理论框架和构建平台。 在小麦形态结构模型方面,对于小麦个体形态的模拟主要是细节方面还不完 善,小麦叶片碰撞、遮挡和变形,麦穗和根系的模拟都有待加强,可以借助三维 扫描设备、核磁共振成像技术和微创技术等辅助实现较复杂的小麦个体形态; 针 对小麦群体的模拟较少且真实感不强,未考虑群体中个体的差异以及个体之间的 相互作用,对不同光照、水肥等环境条件下群体的模拟不足,可以将小麦形态结 构模型和小麦生长模型结合更真实地模拟小麦的生长过程。
研究方法 在引进国外作物生长模型 WOFOST 的基础上,首先根据生长作物参数和供 试品种遗传参数以及田间试验资料对作物模型进行本地化处理,确定模型参数, 进行模型参数区域化,建立区域评估模型,然后进行模型区域适宜性分析和干旱 灾害模拟检验,进而构建干旱灾害评估指标,在干旱灾害指标的基础上,建立冬 小麦干旱影响评估模型,最后对 1961—2006 年连续 46a 华北地区冬小麦干旱 进行区域干旱影响评估并给出评估结果,区域影响评估包括历年典型干旱年份评 估和年代干旱影响评估。
2.1 基于WOFOST作物生长模型的冬小麦干旱影响评估技术(模型应用) 先介绍了干旱灾害,引出干旱评估方法上多数采用统计学、天气学、气候 学等方法以及卫星遥感方法等,但是利用作物生长模型评估农业气象灾害评则鲜 有报道,如何科学、正确地辨识和评估干旱灾害,是当前热点问题之一。鉴于此, 本文采用作物模型模拟干旱对作物的影响,建立华北地区冬小麦干旱影响评估模 型,在此基础上构建干旱评估指标,既而实现区域干旱影响评估,以期能够拓展 和延伸农业气象灾害影响评估方法。 论文结构 研究区域概况 选择华北地区为研究区域,主要包括北京、天津两市以及河北、山东、河南 三省。 研究资料及来源 作物资料包括小麦品种类型及其熟性、小麦发育期资料以及田间生物量试验 资料等,均取自中国气象局国家气象信息中心气象资料室( 全国农业气象观测记 录报表、全国农业气象观测 AB 报资料) 。冬小麦发育期观测项目有播种、出苗、 三叶、分蘖、停止生长、返青、拔节、孕穗、抽穗、开花、乳熟、黄熟、成熟日 期。冬小麦田间生物量观测资料取自 华北各地农业气象试验站。用于模型研究 的观测项目有地上部生物量、叶面积、产量因素、产量结构以及 0—100cm 土壤 水分含量。观测的田间管理措施包括播种量、灌溉量以及施肥量等。
几种冠层分析仪的介绍
冠层通常与植物的光能利用、生长发育有关,它会影响植物生态系统的能量交换以及作物产量。
对于冠层的研究分析,我们可以使用冠层分析仪获取相关数据,例如叶片倾角、叶面积指数等是描述植被形态结构的重要参数,它们对植被冠层内的能量传输和辐射分布过程有很大的影响。
叶片是植物与外界进行相互作用的一个重要器官,叶面积指数则是定量描述植被进行光合作用、呼吸作用、蒸腾作用的一个参数,被定义为单位地表面积上植被冠层叶面积的一半。
对于叶面积指数的地面测量方法,分为直接和间接测量。
在众多地面测量方法中,利用摄影成像技术获取植被叶面积指数是其中的一种重要分支。
托普冠层分析仪就是采用成像方法进行测量的,其基本原理是通过对植物冠层进行单一角度或者多角度拍照,并采用一种合适的分类方法,根据拍照的角度不同,进行处理后得到植物冠层单一角度或者多角度间隙率,然后根据间隙率模型推算叶面积指数。
农业生产中,在某一范围内,作物的产量随叶面积指数的增大而提高。
当叶面积增加到一定的限度后,冠层之间会发生叶片的重叠,光照无法充分利用,光合效率减弱,产量反而下降。
而冠层分析仪的应用,可以帮助技术人员了解和掌握作物冠层部分的受光状况,有助于农林业冠层研究工作的进行。
1、TOP-1000冠层分析仪:可广泛应用于农业生产和农业科研,为进行冠层光能资源调查,测量植物冠层中光线的拦截,研究作物的生长发育、产量品质与光能利用间的关系,本仪器用于400nm~700nm波段内的光合有效辐射(PAR)测量、记录。
测量值的单位是平方米/秒上的微摩尔(μmols-1m-2)。
2、TOP-1200植物冠层分析仪:采用可见/近红外光反射光谱技术和多通道光谱信息扫描技术,可快速测定植被表面参数、植物冠层信息、植物养分信息、土壤养分信息、环境参数、植物病虫害程度等;具体可分析植被指数RVI、NDVI、作物叶层含氮量、氮积累量、叶面积指数、叶干重等参数。
3、TOP-1300冠层图像分析仪(叶面积指数仪):植物冠层分析仪可测量叶面积指数、叶片平均倾角、散射辐射透过率、不同太阳高度角下的直射辐射透过率、不同太阳高度角下的消光系数、叶面积密度的方位分布、冠层内外的光合有效辐射(PAR)等。
不同花生品种高产生理参数研究
不同花生品种高产生理参数研究张新友;韩锁义;刘华;汤丰收;董文召;徐静;张忠信;臧秀旺;孟洁【摘要】以远杂9102和国内生产上种植面积较大的两个小果型品种白沙1016、鲁花12号及两个大果型品种海花1号、豫花15号为材料,考查叶绿素含量、叶面积指数、叶片可溶性糖含量、经济系数等重要生理参数.结果表明,远杂9102功能叶叶绿素含量在小果品种中最高,叶片叶绿素含量在生长后期减少的速度慢于同类型其它品种;叶面积指数位于最适叶面积范围之内;叶片可溶性糖含量在成熟期还保持增长趋势;是参试品种中经济系数最高的品种.由此说明,远杂9102具有高产的生理基础.%One of the important purposes of peanut breeding is to increase the yield. Understanding of physiological parameters of high yielding peanut cultivar had been great focus of all researchers. This experiment selected Yuanza 9102 and small fruit varieties, such as, Baisha 1016, Luhua 12 and large fruit varieties, such as Haihua 1, Yuhua 15 as the materials. The research used the chlorophyll content, leaf area index, content of leaf soluble sugar and economic coefficient as the parameters. The result showed that the chlorophyll content of functional leaves was the highest in the small fruit varieties. The decrease of chlorophyll content was slower than that of other varieties. Leaf area index was in the optimum range. Content of leaf soluble sugar of Yuanza 9102 still increased on maturity stage and the economic coefficient was the highest among all varieties. Yuanza 9102 had physiological characteristics of high yield.【期刊名称】《中国油料作物学报》【年(卷),期】2011(033)001【总页数】4页(P44-47)【关键词】花生;远杂9102;高产生理【作者】张新友;韩锁义;刘华;汤丰收;董文召;徐静;张忠信;臧秀旺;孟洁【作者单位】河南省农业科学院经济作物研究所,河南,郑州,450002;河南省农业科学院经济作物研究所,河南,郑州,450002;河南省农业科学院经济作物研究所,河南,郑州,450002;河南省农业科学院经济作物研究所,河南,郑州,450002;河南省农业科学院经济作物研究所,河南,郑州,450002;河南省农业科学院经济作物研究所,河南,郑州,450002;河南省农业科学院经济作物研究所,河南,郑州,450002;河南省农业科学院经济作物研究所,河南,郑州,450002;河南省农业科学院经济作物研究所,河南,郑州,450002【正文语种】中文【中图分类】S565.2高产花生的选育仍是当前品种选育的重要目标之一。
植物冠层分析仪的测量原理 分析仪工作原理
植物冠层分析仪的测量原理分析仪工作原理叶面积指数(Leaf Area Index,LAI)是一个紧要的生态系统结构参数,定义为某一树木或林分的叶片在地面上投影的总面积。
叶面积指数不仅直接反映植物的生长情形,而且影响着植物的很多生物、物理过程,如光合作用、呼吸作用、蒸腾作用、碳氮循环和降水截获等。
由于叶面积的指数是一个很好反映植物对于环境变化响应的指标,又与植被的光合作用、蒸腾作用、水分利用及净初级生产力、碳氮循环直接相关;特别是在讨论植被生产力与遥感数据的关系模型方面,叶面积指数显示了巨大的应用前景,因此,叶面积指数的快速和精准测定显得特别紧要。
LAI是讨论从叶片水平推移到森林冠层的紧要参数,是一个无量纲、随着叶子数量的变化而变化的参数。
LAI值变化范围:针叶林的为0.6,16.9;落叶林为6,8;年收获的作物为2,4;绝大部分生物群系为3,19、LAI测量方法包括直接测量法和间接测量法。
直接测量法通过先测定全部叶片的叶面积,再计算LAI,叶面积测量方法有求积仪测定法、称重法、方格计算法、排水法、阅历公式计算法、异速生长法等。
其中常用的有利用叶片形状的标准形状法、依据叶面积与叶重之间关系的称重法以及利用叶面积与胸径的回归关系推算叶面积的易速生长法。
因要剪下全部待测叶片,直接测量多数属于毁坏性测量,或至少会干扰冠层,叶片角度的分布,从而影响数据的质量,直接测量法费时、费劲。
间接测量法,利用冠层结构与冠层内辐射与环境的相互作用这一可定量耦合关系,通过测定辐射的相关数据推断冠层的结构特征,实在有顶视法和底视法。
间接测量法可以避开直接测量法所造成的大规模破坏植被的缺点,不受时间的限制,取得数据量大,仪器简单操作,便利快捷,还可以测定一年中森林冠层LAI的季节变化。
红外气体分析仪原理红外线气体分析仪,是利用红外线进行气体分析。
它基于待分析组分的浓度不同,吸取的辐射能不同.剩下的辐射能使得检测器里的温度上升不同,动片薄膜两边所受的压力不同,从而产生一个电容检测器的电信号。
LAI——SUNSCAN(冠层分析仪)使用介绍知识分享
LAI & Sunscan
How does it work ?
计算公式如下:
f e f e • (1 ) K(x , )[1gdir •(1a )L] b
La b
A x L e ( ) 3 B(x )LCa(x ) a
《SPAC课程》研究性学习
LAI & Sunscan
What is Sunscan ?
Sunscan =
SS1 Sunscan探头
掌上电脑
BF3漫反射传感器
《SPAC课程》研究性学习
LAI & Sunscan
What can Sunscan do for us ?
Sunscan(植物冠层分析仪)是一台通过菜 单操作的线性光合有效辐射测量仪,用于测 量作物生长的限制因素的有价值的信息。
地面检测
接触法
典型仪器--Sunscan 非接触法
地面检测间接非接触法主
要使用基于冠层内光透射的 光学模型方法。
光学模型方法应用基于冠 层组分随机分布假设的比尔朗伯定律( Beer-Lambert-law ) 指数递减模型以及基于叶角 分布函数的光分布模型。
考虑了冠层辐射的截取与
入射光的成分、光属性和冠 层结构的关系, 使用光量子传 感器、电容传感器和激光传 感器等传感器测量到地面的 辐射( 直射、散射和总辐射) 。
基本功能:1、测量植物冠层中光线的 拦截情况,即快速实时测量有效光合辐2、计算冠层的叶面积指数LAI值。
注:PAR(光合有效辐射)——太阳辐射中能被绿色植物用来进行光 合作用的那部分能量成为光合有效辐射,photosynthetically active radiation 的缩写。
叶片总面积 即:LAI = 土地面积
范闻捷-PAR
FAPAR =( I
↓ TOC
−I
↓ Ground
+I
↑ Ground
−I
↑ TOC
)/I
↓ TOC
在PAR区间叶绿素a、 叶绿素b和类胡萝卜素的 吸收率和总光合作用效率
55
2. FAPAR野外测量
SUNSCAN冠层分析系统(SUNSCAN Canopy Analysis System) ACCUPAR 植物群体分析仪
s s s
s
2
s
s
s
θs = P′ (θs ) = arccos 1 − y1 , ϕs = P′ (ϕs ) = 2π y2
– 光子散射方向的矢量表达或用(0-1)之间随 机变量表达为:
r = ( cos ϕs sin θs ,sin ϕs sin θs , cos θs ) r
( cos ( 2π y )
• 基于LAI的经验反演方法
FPAR = 1 − e
− K × LAI
• 基于与植被指数建立经验关系
FAPAR= min((SR-SRmin)/( SRmax-SRmin),0.95) CASA 模型
FAPAR=1.2×NDVI-0.18
26
表12-1基于植被指数或LAI的FAPAR不同算法
算法
FAPAR=1.2×NDVI-0.18 FAPAR=0.6(2.2×NDVI)+(2.9×NDVI2 ) FAPAR=1.408×NDVI0.396 FAPAR=1.25×NDVI-0.025 FAPAR=0.279×SR-0.294 FAPAR=0.171×SR-0.186 FAPAR=0.248×SR-0.268 FAPAR=1.24×NDVI-0.23 FAPAR=1.164×NDVI0.143 FAPAR=1.21×NDVI-0.04 FAPAR=1.67×NDVI-0.08 FAPAR=0.105(0.323×NDVI)+(1.168×N DVI2) FAPAR=3.257×SAVI-0.07 FAPAR=0.846×NDVI-0.08 FAPAR=1.723×MSAVI0.137 FAPAR=2.213×(ΔMSAVI)
【国家自然科学基金】_植被冠层_基金支持热词逐年推荐_【万方软件创新助手】_20140802
氮素含量 死亡率 椭球体叶倾角分布参数 植被覆盖度 植被类型 植被参数 林木 林下植被 极化干涉sar 时间异质性 数据同化 散射幅度函数 放牧 支持向量机 归一化植被指数 干物质积累量 尺度转换 实生苗密度 太阳辐射 天空开度 大叶模型 垂直分布 地上干物质积累量 土壤有机碳 四流近似 四流辐射模式 后向散射系数 合成孔径雷达 叶绿素含量 叶片氮积累量 叶片尺度 叶片 叶倾角 叠加 反演 反射光谱 双源模型 双基线 双叶模型 参数修正 刈割 出生率 冬小麦 冠层辐射传输方程 冠层辐射 冠层结构 冠层尺度 冠层反射率 冠层反射光谱 典型草原 光谱特性 光能利用率 光合有效辐射吸收比例 光合有效辐射
2008年 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
温带荒漠草原 液流 波谱指数 波谱导数 水稻 水文 水分循环 水分利用 气孔导度 植被含水量 植被 森林生态系统 棉花 桉树 根系 果树树种辨识 果树树种 林冠层叶面积指数 条锈病 杏树 最佳波段 晴空指数 敏感性分析 改进光谱指数 干旱区 屋顶植被 局部敏感性分析 定量遥感 定量模型 定量反演 多时相 多光谱 地表反射率 地表冻融 土壤水分植被承载力 土壤含水量 叶片氮含量 反演模型 双向反射率因子 参数化方案 卫星传感器 南亚热带 北部生态系统生产力模拟模型 净碳交换 决策树 冬小麦 冠层截留 冠层 全局敏感性分析 光谱反射率 光合作用有效辐射 光合作用 修正方法 优势种
推荐指数 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
【国家自然科学基金】_线性指数分布_基金支持热词逐年推荐_【万方软件创新助手】_20140803
推荐指数 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2009年 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
耗散滤波 网络化系统 结核 线性光谱混合模型 纵向数据 糖尿病 管网状排泄系统 等效导热系数 空间预测 空间自相关 空间变异 空间分异 稳定性 稳健性设计 离子交换 磷酸二氢钙 碎石土滑坡 碎片分布 砌体墙 相对论成束 盐渍化土壤 白细胞介素-4 番石榴树 电导率 电力电缆 生产力假说 甘肃 玉米 特征空间 物种丰富度格局 爆炸荷载 熔融指数 热带森林 炭黑 灌溉 渐近最优性 深圳市 海南岛 测量数据丢失 流变 活动星系核 洪湖 波-流相互作用 波-波相互作用 泊松方程 沸石 河北 沙尘气溶胶 氮肥用量 氮平衡 气象要素 气候突变 模糊跳变系统 模糊模型
种群生态学 种群生态 离散系统 硬度 破产时赤字 破产时刻 破产前瞬时盈余 瞬态温度场 相对辐射归一化 相对湿度 白水河国家级自然保护区 玻璃 率方程 熔体 热分析 滤波器 滑面倾斜 湖沼型 湖北钉螺 混浊度系数 混合像元 海拔梯度 浮游植物 波长指数 波动聚集性 泊松方程 沥青路面 沙尘天气 气象指数 气象因子 气溶胶光学厚度 模糊bam神经网络 椭球体叶倾角分布参数 植被覆盖度 植物群落 杭州湾 杭州地区 杂质浓度 有限元法 曲率模态 景观指数 明渠紊流 时滞系统 新疆 数量关系 支化 指数稳定 拉曼光谱 抗滑桩 悬浮颗粒物 悬浮泥沙浓度 归一化积雪指数 弹塑性区 度分布
LAI——SUNSCAN(冠层分析仪)使用介绍ppt课件
新模型和算法的 设计, 以提高测
均能工作。
量速度。
展望
间接测量LAI 技术会不断随着现代科技的 发展向高精度、更快速、范围广的方向发展, 其应用也会越来越得到重视。间接测量的方 法是测量LAI 的重要手段, 其中的光学模型方 法最具有潜力, 因为它具有速度快, 通用性强, 非破坏性的优点。
LAI——SUNSCAN(冠层分析仪)使用介绍
《SPAC课程》研究性学习
LAI & Sunscan
What is Sunscan ? What can Sunscan do for us ? How does it work ?
LAI——SUNSCAN(冠层分析仪)使用介绍
《SPAC课程》研究性学习
LAI & Sunscan
What is Sunscan ?
地面检测
接触法
优点:具有非破坏性;使用 无须叶子是随机分布的假设
后LAI 与K 呈简单的线性关系,
非接触法 计算简便。
缺点:只有采样数足够大时
才能置信, 并且对较高的冠层
LAI——SUNSCAN(冠层分析仪)使用介绍 实施比较困难。
《SPAC课程》研究性学习
LAI & Sunscan
直接法 间接法
How to get LAI ?
直接法 间接法
叶子的采集 &
叶面积的测量
空间检测
如由Wilson 提出倾斜点嵌块法,。该法使用长 尖针( 点嵌块) 在已知高度角和方位角的植物 冠层上探击, 然后计算碰击到冠层元素的次数。 LA I 测量公式如下: L = K / G(θ) 式中, L 为LAI, K 为接触次数, G(θ) 为投影函 数, θ为天顶角。
天山北坡4种典型草原植物叶干重与叶面积的关系
天山北坡4种典型草原植物叶干重与叶面积的关系刘辉;郑逢令;安沙舟;李超;热孜宛姑丽·吐尔孙阿吉;阿斯娅·曼力克【摘要】[目的]研究4种典型草原植物冷蒿(Artemisia frigida)、针茅(Stipa capillata)、羊茅(Festuca ovina)和短柱苔草(Carex turkestanica)的叶片干重与叶片面积之间的关系,找到快速测定草原植物叶面积的方法,为大范围遥感监测及估产提供理论依据.[方法]以天山北坡中段山地草原4种典型植物为材料,以叶片干重和叶片面积作为测量指标,建立4种植物叶片干重与叶片面积的回归方程.[结果]冷蒿的回归方程为:Y=0.00849 X +0.002 7(R2 =0.880 81);针茅为:Y=0.007 03Xf+0.004 38(R2 =0.750 14);羊茅为Y=0.015 38X-0.001 25(R2=0.677 27);短柱苔草为:Y=0.007 05 X+0.008 895(R2 =0.498 58)(P<0.01).[结论]4种植物的回归方程对叶面积的预测准确性表现为冷蒿>针茅>羊茅>短柱苔草.可通过叶干重与叶面积建立回归方程并且为4种典型草原植物的叶面积测定提供科学参考.【期刊名称】《新疆农业科学》【年(卷),期】2016(053)012【总页数】7页(P2321-2327)【关键词】冷蒿;针茅;羊茅;短柱苔草;叶干重;叶面积;回归方程【作者】刘辉;郑逢令;安沙舟;李超;热孜宛姑丽·吐尔孙阿吉;阿斯娅·曼力克【作者单位】新疆农业大学草业与环境科学学院/新疆草地资源与生态重点实验室,乌鲁木齐830052;新疆畜牧科学院草业研究所,乌鲁木齐830000;新疆农业大学草业与环境科学学院/新疆草地资源与生态重点实验室,乌鲁木齐830052;新疆畜牧科学院草业研究所,乌鲁木齐830000;新疆畜牧科学院草业研究所,乌鲁木齐830000;新疆畜牧科学院草业研究所,乌鲁木齐830000【正文语种】中文【中图分类】S812【研究意义】植物作为生态系统中的重要组成成分,其生长状况可以通过叶面积得到体现。
植被冠层联网分析仪使用说明书
植被冠层联网分析仪使用说明书2015年3月1.仪器组成植被冠层联网分析仪由三类传感器节点组成,分别是:冠层下节点,冠层上节点和汇聚节点。
(1)冠层上节点用来测量太阳入射总辐射。
圆形结构,由3个光学传感器组成。
节点的尺寸:半径3cm,高度6cm。
(新型号在旁边还添加一个在线充电接口)图1 冠层上节点(2)冠层下节点用来测量冠层透过辐射。
长条形结构,由9个光学传感器组成。
节点长宽高分别为60cm,8cm和7cm。
(新型号在节点下方添加一个在线充电接口)图2 冠层下节点(3)汇聚节点汇聚节点是整个网络系统的中心,用来接收并转发由冠层上节点和冠层下节点测量到的数据。
包括:通信及微处理芯片、实时时钟部分、仪器监测部分、供电部分、数据存储部分、串口通信部分及GPRS通信部分。
图3 汇聚节点2.仪器规格参数3.仪器野外安装(1)样方的选择在研究区中,样方应尽可能选择通视较好的区域,避免建筑物等地类对样方之间的通讯造成干扰。
同时,样方要均匀分布在研究区中。
在满足以上两个条件后,样方还可选择在道路旁边等容易到达的区域。
(2)样方内节点部署在一个样方内,可根据样方的面积布设一个或多个冠层下节点。
若布设一个冠层下节点,则应布设在样方中心位置。
若布设多个节点,可沿样方中线或对角线等布设,且尽可能使节点均匀分布在样方中。
图4为几个样方内节点部署参考图。
2节点 3节点 4节点 5节点图4 样方内节点部署参考图(3)冠层上节点安装安装位置必须选择在周围开阔,一定范围内无物体遮挡区域。
一般安装在汇聚支架上部。
第一步:布设时传感器近水平向上放置,并固定在支架上;第二步:连接天线,并将天线固定;第三步:打开开关。
图5为冠层上节点安装后的参考照片。
图5 冠层上节点安装参考图(4)冠层下节点安装第一步:节点支架安装。
对于农田样方,支架方向应垂直于垄或与垄成一定角度。
支架高度应高于地面30~40cm,但要保证节点在植被最低的叶片之下;第二步:将节点仪器近似水平向上放置在支架上,并将仪器两端固定;第三步:连接天线。
不同产量水平水稻群体光合特性和产量构成差异
tion rate of rice at different yield levels followed the order of SH>HH>FL. Compared with FL treatmentꎬ the nitrogen partial
der SH treatment was 21.98 t / hm2 at maturity stageꎬ which was 10.95% and 20.90% higher than that under HH and FL treat ̄
ments. The number of tillers of rice at different yield levels was quite different. The average tiller numbers of FLꎬ HH and SH
creased significantly by 12.74% and 26.10%ꎬ respectively. There were significantly differences in dry matter accumulation a ̄
mong rice varieties with different yield levels after heading. The average dry matter accumulation of two experimental sites un ̄
江苏农业学报( Jiangsu J.of Agr.Sci.) ꎬ2023ꎬ39(5) :1089 ̄1096
SunScan 冠层分析系统
用途:通过测量作物冠层PAR值提供了关于影响田间作物生长的限制因素的有价值的信息,如叶面积指数(LAI)。
SunScan探测器也可被用来描绘作物冠层PAR的分布图。
原理:根据冠层吸收的Beer法则、Wood的SunScan冠层分析方程以及Campbell的椭圆叶面角度分布方程(Ca mpbell’s Ellipsoidal LAD equations),使用光量子传感器来测量、计算和分析植物冠层截获和穿透的光合有效辐射及叶面积指数。
组成:SS1探头:一支1米长,内嵌64个光合有效辐射传感器SunData软件:用来对测量参数进行分析处理BF3传感器:可计算出作物冠层的PAR以及直射光与漫射光的比例关系。
减少太阳变化对测量造成的影响。
三角架:用来安放BF3数据采集终端:采集和分析读数。
参数:探测器工作区域:1000×13mm宽,传感器间距15.6mm探测器光谱响应:400 ~ 700nm (PAR);探测器测量时间:120ms;探测器分辨率:0.3μmol. m-2.s-1;探测器最大读数:2500μmol.m-2.s-1操作温度:0 ~ 60℃;内存:2M内存,包含程序;1600K RAM 可用于储存数据;产地:英国SunScan 冠层分析系统通过测量作物冠层PAR值提供了关于影响田间作物生长的限制因素的有价值的信息,如叶面积指数(LAI);SunScan探测器也可被用来描绘作物冠层PAR的分布图。
根据冠层吸收的Beer法则(Beer'slaw for canopy absorption)、Wood的SunScan冠层分析方程以及Campbell的椭圆叶面角度分布方程 (Campbell's Ellipsoidal LAD equations),使用光量子传感器来测量、计算和分析植物冠层截获和穿透的光合有效辐射及叶面积指数。
标准组成:SunScan探测器:一支1米长,内嵌64个光合有效辐射传感器的的探测器;反射系数传感器(BF3):综合了2个PAR传感器,并能很容易地计算出作物冠层的PAR以及直射光与漫射光(the beam fraction)的比例关系;数据采集终端(RPDA1):一款从采集和分析读数的高效、轻便、超耐用的掌上电脑,并可在进行自主测定记录数据;SunData软件:用来对测量参数进行分析处理;三角架:用来安放BF3。
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SunScan植物冠层分析仪
一用途:
通过测量植物冠层的PAR来计算叶面积指数(LAI),SunScan探杆也可被用来测定植物冠层的PAR,从而来了解不同层次冠层PAR的分布和截获情况。
二原理
根据冠层吸收的Beer法则(Beer's law for canopy absorption)、Wood的SunScan 冠层分析方程以及Campbell的椭圆叶面角度分布方程 (Campbell's Ellipsoidal LAD equations),使用光量子传感器来测量、计算和分析植物冠层截获和穿透的光合有效辐射及叶面积指数。
三特点
✧可测植物冠层中的入射和投射光PAR;
✧直接得到叶面积指数(LAI);
✧专用BF3反射系数传感器测量直射光和漫射光及其比例关系;
✧数据可自动采集,采样间隔时间1秒~24小时可选;
✧SunScan探杆可作为线性光量子传感器使用,可直接连接数据采集终端使用;
✧可在多云、阴天等情况下使用,不需要考虑特殊的天气条件;
✧SunScan探测器与BF3反射系数传感器之间可选无线通讯
四系统组成:
SunScan探杆:一支1米长,内嵌64个光合有效辐射传感器的探测器;
反射系数传感器BF3:能很容易地计算出植物冠层的PAR以及直射光与漫射光的比例关系(the beam fraction);目前厂家提供最新BF3与SunScan的无线连接,更方便的进行测量;
Rugged手持式掌上终端:一种采集和分析读数的高效、轻便的掌上电脑;
SunData软件SDA:用来对测量参数进行分析处理;
三角架:用来安放BF3;
便携箱:方便野外运输
五、基本技术指标:
SunScan探杆
探测器光谱响应:400 ~ 700nm (PAR);
探测器测量时间:120ms;
探测器最大读数:2500μmol.m-2.s-1;
探测器分辨率:0.3μmol. m-2.s-1;
精度:±10%;
探测器工作区域:1000mm×13mm,64个传感器,传感器间距15.6mm;模拟输出:1mV/μmol. m-2.s-1;
通讯端口:RS232,9针D型接口;
工作环境:IP65,0~60℃工作温度;
尺寸规格:1300mm×100 mm×130 mm;
重量:1.7Kg;
电源:4节AA碱性电池,典型情况下可以使用1年以上
BF3反射系数传感器
光谱范围:400~700nm;
PAR测量范围:0~2500μmol.m-2.s-1(直射和散射);
BF3传感器精度:直射±12%,散射±15%,PAR±10μmol.m-2.s-1;输出灵敏度:1mV/μmol. m-2.s-1;
输入电压:5~15V DC;
BF3电缆长度:标准为10米,可选25米和50米;
BF3工作温度:-20~+50℃(碱性电池);
电源:4节AA碱性电池,典型情况下可以使用1年以上
Rugged数据采集终端
显示屏:1/4 VGA防眩光液晶显示屏;
操作系统:Windows Mobile 6;
显示选项:a:LAI,b:PAR平均,c:所有单个传感器数值;工作环境:IP67,-30~+60℃,1.2米跌落高度;
电源:可充电电池,可连续使用12小时;
内存:>100MB可用;
尺寸规格:165mm×95 mm×45 mm;
重量:450g
产地:英国Delta-T。