期刊文献+
共找到4篇文章
< 1 >
每页显示 20 50 100
无人机多光谱遥感监测冬小麦拔节期根域土壤含水率 被引量:6
1
作者 杨珺博 王斌 +3 位作者 黄嘉亮 张智韬 周永财 姜文焕 《节水灌溉》 北大核心 2019年第10期6-10,共5页
快速精确地获取冬小麦根域土壤含水率对实现精准灌溉具有重要意义。以拔节期不同水分处理的冬小麦为对象,利用低空无人机搭载六波段多光谱相机获取其冠层光谱反射率,并同时采集5个不同深度(10、20、30、40、60 cm)土壤含水率数据,通过... 快速精确地获取冬小麦根域土壤含水率对实现精准灌溉具有重要意义。以拔节期不同水分处理的冬小麦为对象,利用低空无人机搭载六波段多光谱相机获取其冠层光谱反射率,并同时采集5个不同深度(10、20、30、40、60 cm)土壤含水率数据,通过逐步回归法、偏最小二乘法、岭回归法建立光谱数据与5个深度的多元回归模型。结果表明,三种回归模型对10、20 cm深度土壤含水率都有较高的监测精度,可以较好地对作物根域土壤含水率进行定量预测,其中逐步回归模型效果最好,其模型的决定系数R^2达到0.815、0.747,预测模型的R^2为0.774、0.717,相对分析误差RPD为2.007、1.862,但三种回归模型对深度为30、40、60 cm根域土壤含水率的监测精度都较低。该研究结果对指导精准灌溉具有一定的参考价值。 展开更多
关键词 土壤含水率 多光谱遥感 无人机 多元回归 作物根域
下载PDF
温室盆栽作物根区加热系统的设计和试验 被引量:5
2
作者 张卓 汪小旵 +2 位作者 赵进 刘景娜 Morice OODHIAMBO 《华南农业大学学报》 CAS CSCD 北大核心 2020年第1期124-132,共9页
【目的】为解决长江三角洲地区冬季没有加温设备的温室或大棚中盆栽作物易受低温冷害的问题,设计一种适用于矮株作物的根区加热系统。【方法】研制了一种嵌套式双层栽培盆,夹层采用绝缘脂发泡剂填充,栽培盆基质内分别放置2块80 W/m2、15... 【目的】为解决长江三角洲地区冬季没有加温设备的温室或大棚中盆栽作物易受低温冷害的问题,设计一种适用于矮株作物的根区加热系统。【方法】研制了一种嵌套式双层栽培盆,夹层采用绝缘脂发泡剂填充,栽培盆基质内分别放置2块80 W/m2、15 cm×12 cm的硅橡胶加热板,加热板由STM32单片机输出信号到固态继电器进行加热功率控制,使用模糊PID控制算法,实时控制作物根区温度到设定值。【结果】根区温度控制相对误差不超过5%。在连续低温条件下(连续一周平均气温低于5℃),当根区温度分别设定为15、20和25℃时,相比于对照组,高度为25~35 cm的作物地上部分日间平均温度分别提高1.4、2.6和3.7℃,夜间平均温度分别提高2.1、2.9和4.0℃;且与普通栽培盆相比,本文设计的保温栽培盆在3种不同根区温度下分别节省电能24.2%、25.3%和23.8%。【结论】设计的作物根区加热系统,在连续低温条件下,不仅能有效提高作物根区温度,同时对作物地上部分也具有升温效果,一定条件下可缓解低温胁迫对冬季作物生长的影响。 展开更多
关键词 温室 温度控制 作物根区 栽培盆 硅橡胶加热板 STM32
下载PDF
用冠层温度定量诊断作物根系活动层 被引量:5
3
作者 刘增进 柴红敏 蔡焕杰 《中国农村水利水电》 北大核心 2003年第4期3-4,共2页
冠层温度在定量诊断作物水分亏缺中得到了广泛的应用,1998年和1999年在新疆乌兰乌苏农业气象站试验田对覆膜棉花和玉米进行了研究。在此研究成果的基础上,提出了冠层温度最佳的测定时间,进行了用冠层温度定量诊断作物根系活动层的初步研... 冠层温度在定量诊断作物水分亏缺中得到了广泛的应用,1998年和1999年在新疆乌兰乌苏农业气象站试验田对覆膜棉花和玉米进行了研究。在此研究成果的基础上,提出了冠层温度最佳的测定时间,进行了用冠层温度定量诊断作物根系活动层的初步研究,结果表明可以利用CWSI与不同土层含水量的相关系数动态、准确地确定作物根系主要活动层的范围。 展开更多
关键词 覆膜作物 冠层温度 根系活动层 棉花 玉米 含水量 土壤水分
下载PDF
Root zone soil moisture redistribution in maize (<i>Zea mays</i>L.) under different water application regimes 被引量:1
4
作者 John Mthandi Fedrick C. Kahimba +2 位作者 Andrew K. P. R. Tarimo Baanda A. Salim Maxon W. Lowole 《Agricultural Sciences》 2013年第10期521-528,共8页
Soil moisture availability to plant roots is very important for crop growth. When soil moisture is not available in the root zone, plants wilt and yield is reduced. Adequate knowledge of the distribution of soil moist... Soil moisture availability to plant roots is very important for crop growth. When soil moisture is not available in the root zone, plants wilt and yield is reduced. Adequate knowledge of the distribution of soil moisture within crop’s root zone and its linkage to the amount of water applied is very important as it assists in optimising the efficient use of water and reducing yield losses. The study aimed at evaluating the spatial redistribution of soil moisture within maize roots zone under different irrigation water application regimes. The study was conducted during two irrigatation seasons of 2012 at Nkango Irrigation Scheme, Malawi. The trials consisted of factorial arrangement in a Randomised Complete Block Design (RCBD). The factors were water and nitrogen and both were at four levels. The Triscan Sensor was used to measure volumetric soil moisture contents at different vertical and lateral points. The study inferred that the degree of soil moisture loss depends on the amount of water present in the soil. The rate of soil moisture loss in 100% of full water requirement regime (100% FWRR) treatment was higher than that in 40% FWRR treatment. This was particularly noticed when maize leaves were dry. In 100% FWRR treatment, the attraction between water and the surfaces of soil particles was not tight and as such “free” water was lost through evaporation and deep percolation, while in 40% FWRR, water was strongly attracted to and held on the soil particles surfaces and as such its potential of losing water was reduced. 展开更多
关键词 Soil Moisture Content Full crop WATER Requirement Regime MAIZE root zone
下载PDF
上一页 1 下一页 到第
使用帮助 返回顶部