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          杭州大吉光電儀器有限公司

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          MSP3土壤OM-EC-pH勘查測(cè)繪系統(tǒng)

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             北京易科泰生態(tài)技術(shù)有限公司成立于2002年,為中關(guān)村高新技術(shù)企業(yè),致力于生態(tài)-農(nóng)業(yè)-健康研究監(jiān)測(cè)技術(shù)推廣、研發(fā)與服務(wù),特別是在光譜成像技術(shù)(高光譜成像技術(shù)、葉綠素?zé)晒獬上窦夹g(shù)、紅外熱成像技術(shù)、無(wú)人機(jī)遙感等)、植物表型分析技術(shù)、呼吸與能量代謝測(cè)量技術(shù)等方面,與專業(yè)企業(yè)PSI、Specim、Sable等合作,致力于植物科學(xué)、土壤與地球科學(xué)、動(dòng)物能量代謝、水體與藻類及生態(tài)環(huán)境領(lǐng)域先進(jìn)儀器技術(shù)的引進(jìn)推廣和技術(shù)研發(fā)集成,為植物/作物表型分析、生態(tài)修復(fù)及生態(tài)保護(hù)、能量代謝測(cè)量等提供規(guī)劃設(shè)計(jì)、技術(shù)方案與系統(tǒng)集成、技術(shù)咨詢與科技服務(wù)。公司技術(shù)團(tuán)隊(duì)80%以上具備碩士或碩士以上學(xué)位,并與*研究生院、中科院植物研究所、中科院動(dòng)物所、中科院地理科學(xué)與資源研究所、中國(guó)農(nóng)科院、中國(guó)林科院、中國(guó)環(huán)科院、中國(guó)水科院、清華大學(xué)、中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)、北京林業(yè)大學(xué)、北京大學(xué)、中國(guó)海洋大學(xué)、陜西師范大學(xué)、內(nèi)蒙古大學(xué)等建立了長(zhǎng)期的技術(shù)合作交流關(guān)系。


             公司下設(shè)有葉綠素?zé)晒饧夹g(shù)與植物表型業(yè)務(wù)部、EcoTech®實(shí)驗(yàn)室、光譜成像與無(wú)人機(jī)遙感事業(yè)部及無(wú)人機(jī)遙感研究中心(與陜西師范大學(xué)合作建立)、動(dòng)物能量代謝實(shí)驗(yàn)室、內(nèi)蒙古阿拉善蒙古牛生態(tài)牧業(yè)研究院及青島分公司。實(shí)驗(yàn)室擁有葉綠素?zé)晒獬上?、葉綠素?zé)晒鈨x、水體藻類熒光儀、SPECIM高光譜儀、WORKSWELL紅外熱成像儀、EasyChem全自動(dòng)化學(xué)分析儀、MicroMac1000水質(zhì)在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)、ACE土壤呼吸自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)、SoilBox便攜式土壤氣體通量測(cè)量系統(tǒng)、動(dòng)物呼吸測(cè)量系統(tǒng)、LCpro 光合作用測(cè)量?jī)x、Hood土壤入滲儀、年輪分析儀等各種儀器設(shè)備,可以進(jìn)行實(shí)驗(yàn)研究分析、實(shí)驗(yàn)培訓(xùn)等,歡迎與易科泰生態(tài)研究室開展合作研究。


             易科泰公司與歐洲PSI公司(葉綠素?zé)晒饧夹g(shù)與表型分析技術(shù))、美國(guó)SABLE公司(動(dòng)物能量代謝技術(shù))、歐洲SPECIM公司(高光譜成像技術(shù))、歐洲WORKSWELL公司(紅外熱成像技術(shù))、歐洲ATOMTRACE公司(LIBS元素分析技術(shù))、歐洲BCN無(wú)人機(jī)遙感中心、歐洲ITRAX公司(樣芯密度掃描與元素分析)、美國(guó)VERIS公司、英國(guó)ADC公司、德國(guó)UGT公司、歐洲SYSTEA公司等著名生態(tài)儀器技術(shù)領(lǐng)域的研發(fā)機(jī)構(gòu)和廠商建立了密切的合作關(guān)系,在FluorCam葉綠素?zé)晒獬上衽c熒光測(cè)量技術(shù)、PlantScreen植物表型分析技術(shù)、高光譜成像技術(shù)、紅外熱成像技術(shù)、光合作用與植物生理生態(tài)研究監(jiān)測(cè)、土壤呼吸與碳通量研究監(jiān)測(cè)、動(dòng)物呼吸代謝測(cè)量、水質(zhì)分析與藻類研究監(jiān)測(cè)、CoreScanner樣芯密度CT與元素分析技術(shù)、LIBS元素分析技術(shù)、無(wú)人機(jī)生態(tài)遙感技術(shù)等生態(tài)儀器技術(shù)及其系統(tǒng)方案集成有著豐富的經(jīng)驗(yàn),成為我國(guó)農(nóng)業(yè)、林業(yè)、地球科學(xué)、生態(tài)環(huán)境研究等領(lǐng)域科技進(jìn)步的重要研究技術(shù)支持力量。由公司研制生產(chǎn)的EcoDrone®無(wú)人機(jī)遙感平臺(tái)、SoilTron®多功能小型蒸滲儀技術(shù)、SoilBox®土壤呼吸測(cè)量技術(shù)、PhenoPlot®輕便型作物表型分析系統(tǒng)、SCG-N土壤剖面CO2/O2梯度監(jiān)測(cè)系統(tǒng)、植物生理生態(tài)監(jiān)測(cè)技術(shù)、動(dòng)物能量代謝測(cè)量技術(shù)等,在中科院修購(gòu)項(xiàng)目、*學(xué)科群項(xiàng)目、CERN網(wǎng)絡(luò)(生態(tài)系統(tǒng)監(jiān)測(cè)網(wǎng)絡(luò))等項(xiàng)目中發(fā)揮重要作用。


             “工欲善其事,必先利其器”,易科泰公司將秉承“利其器,善其事”的經(jīng)營(yíng)理念,為國(guó)內(nèi)生態(tài)-農(nóng)業(yè)-健康研究與發(fā)展提供優(yōu)秀的技術(shù)方案和服務(wù)。


          歡迎關(guān)注北京易科泰微信公眾號(hào)







          土壤與植物生理生態(tài)研究監(jiān)測(cè)、環(huán)境氣象監(jiān)測(cè)、水文水質(zhì)及地下水監(jiān)測(cè)、水土保持研究監(jiān)測(cè)、荒漠化監(jiān)測(cè)、精準(zhǔn)農(nóng)業(yè)以及動(dòng)物生態(tài)研究等儀器技術(shù)的引進(jìn)推廣和系統(tǒng)集成,并為生態(tài)環(huán)境實(shí)驗(yàn)研究和規(guī)劃設(shè)計(jì)提供技術(shù)方案和分析測(cè)量。

          產(chǎn)地類別 進(jìn)口 價(jià)格區(qū)間 面議
          儀器種類 多功能土壤分析儀

          前言

          無(wú)論是土壤研究調(diào)查、土地利用規(guī)劃還是農(nóng)業(yè)生產(chǎn),了解區(qū)域土壤的理化特性背景至關(guān)重要,如土壤的持水力、有機(jī)物含量、生產(chǎn)潛力、PH值等,傳統(tǒng)的野外采樣實(shí)驗(yàn)室分析法費(fèi)時(shí)費(fèi)力,即使花費(fèi)大量人力物力加大抽樣強(qiáng)度,也很難客觀精確反映區(qū)域土壤理化特性的時(shí)空變異情況;而且,盡管正常情況下實(shí)驗(yàn)室分析比較精確,但由于不是原位測(cè)量,從野外樣品采集到實(shí)驗(yàn)室分析會(huì)產(chǎn)生一些列的誤差或錯(cuò)誤。如何快速對(duì)原野土壤理化特性進(jìn)行普查測(cè)繪,在很多情況下成為一個(gè)難以逾越的瓶頸。車載式MSP3土壤OM-EC-pH勘查測(cè)繪系統(tǒng)可以快速、高密度、原位測(cè)繪區(qū)域土壤有機(jī)質(zhì)(SOM或OM)、土壤電導(dǎo)及土壤pH值,使區(qū)域土壤快速精準(zhǔn)調(diào)查研究、碳匯農(nóng)業(yè)及精準(zhǔn)農(nóng)業(yè)研究示范成為現(xiàn)實(shí)。

          MSP3土壤OM-EC-pH勘查測(cè)繪系統(tǒng)由VIS-NIR雙波段光譜傳感器、土壤電導(dǎo)傳感器及土壤pH傳感器集成于車載式傳感器平臺(tái)MSP(Mobile Sensor Platform)上,通過(guò)實(shí)地原位測(cè)量土壤電導(dǎo)EC、pH值及OM值,并通過(guò)GPS定位和數(shù)據(jù)處理測(cè)繪軟件,繪制出土壤理化性質(zhì)分布圖,全面分析反映土壤質(zhì)地、鹽堿度、PH值、持水能力、陽(yáng)離子交換能力、根系深度等。可用于精準(zhǔn)農(nóng)業(yè)、土壤調(diào)查和碳匯農(nóng)業(yè)(土壤碳儲(chǔ)量估算)的研究示范及土地管理和土地利用規(guī)劃等領(lǐng)域。 

            

          主要特點(diǎn)

          • 標(biāo)準(zhǔn)配置可同時(shí)測(cè)繪土壤OM值、淺層土壤和深層土壤雙層電導(dǎo)測(cè)繪
          • 可根據(jù)需要選配pH測(cè)繪模塊
          • 原野現(xiàn)場(chǎng)測(cè)繪:隨著機(jī)載系統(tǒng)在原野前行,即時(shí)獲取電導(dǎo)及地理坐標(biāo)(經(jīng)緯度),每公頃可以測(cè)量120-240個(gè)樣點(diǎn)數(shù)據(jù)
          • 直接接觸法測(cè)量EC,測(cè)量基本不受周邊電磁影響,也不需要校準(zhǔn)。EC與土壤質(zhì)地(soil texture)有關(guān),土壤質(zhì)地反映土壤粒徑分布(沙土、粘土和粉土)。
          • 土壤EC測(cè)繪可以快速顯示土壤三維理化性質(zhì):表層土壤質(zhì)地X、Y向變化較大,但在Z向(深度)變化不大的情況下,兩個(gè)深度的EC圖主要反映的是土壤質(zhì)地空間變化。在土壤剖面(Z向)質(zhì)地變化較大的情況下,兩個(gè)深度的EC圖有較大差異,分別反映了表層土和深層土的情況。
          • VIS-NIR雙波段光譜傳感器,可經(jīng)由Veris數(shù)據(jù)處理中心進(jìn)行數(shù)據(jù)處理提供土壤有機(jī)質(zhì)OM值
          • VIS-NIR雙波段光譜傳感器、EC、PH傳感器及數(shù)采等安裝在專門設(shè)計(jì)的MSP裝載架上,可由輕型機(jī)動(dòng)車輛帶動(dòng),快速對(duì)區(qū)域內(nèi)土壤理化性質(zhì)勘測(cè)繪圖。 

           

          上圖左為中科院南皮生態(tài)農(nóng)業(yè)試驗(yàn)站,圖右為VERIS 3100車載式土壤電導(dǎo)率測(cè)量系統(tǒng)在該實(shí)驗(yàn)站樣地內(nèi)作業(yè) 

          技術(shù)指標(biāo):

          • OpticMapper雙波段VIS-NIR傳感器,原位測(cè)繪植物枯落物下層土壤表層光譜反射
          • 可見(jiàn)光波長(zhǎng):660nm;近紅外波長(zhǎng):940nm;光源:LED
          • 光譜檢測(cè)器:5.76mm光敏二極管
          • PH電極:離子選擇性電極與銻測(cè)量相結(jié)合
          • 除通過(guò)雙波段VIS-NIR光譜傳感器高密度原位測(cè)繪分析土壤OM值及其分布圖外,可一次同時(shí)測(cè)量繪制EC和PH值,并可實(shí)時(shí)記錄顯示測(cè)量數(shù)據(jù)和分布圖
          • Garmin 19X GPS
          • 電子器件:NMEA 4X密封,高級(jí)防水接口
          • 數(shù)采:80 pin PIC 微處理器,1Hz采集率,SD存儲(chǔ)卡,背光顯示器,電源10-15DC
          • 測(cè)繪軟件SoilViewer:即時(shí)顯示PH值、EC值及光譜反射,并將地理位置信息(經(jīng)緯度)及測(cè)量值下載到計(jì)算機(jī)上并自動(dòng)制作二維分布圖(光譜反射需經(jīng)由Veris數(shù)據(jù)處理中心進(jìn)行處理分析形成SOM值)
          • PH值采樣深度6-12cm可調(diào),每公頃采樣5-15個(gè)點(diǎn)(與運(yùn)行速度有關(guān))
          • 雙層EC測(cè)繪,可形成0-45cm的表層土壤電導(dǎo)測(cè)繪圖和深度為0-91cm土壤剖面電導(dǎo)測(cè)繪圖
          • OM測(cè)量深度:38-76mm
          • 拖掛型(適于小型拖拉機(jī))尺寸:寬 229cm,長(zhǎng) 396cm,高 152cm,重635kg
          • 運(yùn)載車輛小馬力:30hp(因地形、速度和土壤質(zhì)地不同而有所變化)
          • 輪胎型號(hào):P20 R75公路輪胎
          • 測(cè)量速度:可達(dá)20km/hr
          • 工作溫度:-20-70°C

          軟件界面 

           

          應(yīng)用案例

          下圖為美國(guó)堪薩斯州立大學(xué)G.F. Sassenrath等人(2017年)在其農(nóng)業(yè)實(shí)驗(yàn)站利用VERIS 3100車載式土壤電導(dǎo)率測(cè)量系統(tǒng)所做的研究。A圖為電導(dǎo)率分布,B圖為玉米產(chǎn)量,從圖中很容易看出A圖綠色低電導(dǎo)率區(qū)域與B圖綠色高產(chǎn)量區(qū)域相關(guān)性,從而為作物的灌溉、播種、施肥等綜合管理決策提供精準(zhǔn)數(shù)據(jù)。 

           

          產(chǎn)地

          美國(guó)

          選配技術(shù)方案

          • 可選配高光譜成像以評(píng)估土壤微生物呼吸作用
          • 可選配紅外熱成像研究土壤水分、溫度變化對(duì)呼吸影響
          • 可選配ECODRONE®無(wú)人機(jī)平臺(tái)搭載高光譜和紅外熱成像傳感器進(jìn)行時(shí)空 格局調(diào)查研究

          部分參考文獻(xiàn)

          • Hudzari, R. M. & Aimrun, W. Application of geographical information system for farm mechanization education and training. Scientific Journal of Pure and Applied Sciences 8 (2013).
          • Combining Site Specific Data with Geospatial Analysis to Identify Variable Rate Irrigation Opportunities in Irrigated Agricultural Fields. in 2014 ASABE Annual International Meeting 1–18 (American Society of Agricultural and Biological Engineers, 2014). doi:10.13031/aim.20141896808
          • Nagy, V. et al. Continuous field soil moisture content mapping by means of apparent electrical conductivity (ECa) measurement. Journal of Hydrology and Hydromechanics 61, 305–312 (2013).
          • Kitchen, N. R., Sudduth, K. A., Myers, D. B., Drummond, S. T. & Hong, S. Y. Delineating productivity zones on claypan soil fields using apparent soil electrical conductivity. Computers and Electronics in Agriculture 46, 285–308 (2005).
          • Misopolinos, L. et al. Development of a UAV system for VNIR-TIR acquisitions in precision agriculture. in (eds. Hadjimitsis, D. G., Themistocleous, K., Michaelides, S. & Papadavid, G.) 95351H (2015). doi:10.1117/12.2192660
          • Steponavicius, D., Kemzuraite, A., Zinkevicius, R. & Bartkus, T. EFFECT OF SOIL PH ON REASONABLE TRAVEL SPEED OF MOBILE UNIT AND LIME APPLICATION. ENGINEERING FOR RURAL DEVELOPMENT 8
          • Franzen, D. et al. Evaluation of methods to determine residual soil nitrate zones across the northern Great Plains of the USA. Precision Agriculture 12, 594–606 (2011).
          • Sassenrath, G. & Kulesza, S. Measuring Soil Electrical Conductivity to Delineate Zones of Variability in Production Fields. Kansas Agricultural Experiment Station Research Reports 3, (2017).
          • Sassenrath 和 Kulesza - 2017 - Measuring Soil Electrical Conductivity to Delineat.pdf.
          • Chan, C. S., Amin, M. S. M., Lee, T. S. & Mohammud, C. H. PREDICTING PADDY SOIL PRODUCTIVITY. 67, 11 (2006).
          • Romaneckas, K., Zinkevicius, R., Steponavicius, D., Maziliauskas, A. & Marcinkeviciene, A. PRINCIPLES OF PRECISION AGRICULTURE IN ON-FARM SPRING WHEAT FERTILIZATION EXPERIMENT. ENGINEERING FOR RURAL DEVELOPMENT 6
          • Schirrmann, M., Gebbers, R., Kramer, E. & Seidel, J. Soil pH Mapping with an On-The-Go Sensor. Sensors 11, 573–598 (2011).
          • R. L. Raper, D. W. Reeves, J. N. Shaw, E. van Santen & P. L. Mask. USING SITE-SPECIFIC SUBSOILING TO MINIMIZE DRAFT AND OPTIMIZE CORN YIELDS. Transactions of the ASAE 48, 2047–2052 (2005). 


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