一种滨海盐碱地高固碳及高产种植油葵的方法

    公开(公告)号:CN105123256B

    公开(公告)日:2017-12-12

    申请号:CN201510693000.9

    申请日:2015-10-21

    IPC分类号: A01G1/00 A01B79/00

    摘要: 本发明公开了一种滨海盐碱地高固碳及高产种植油葵的方法,采用一年两熟的油葵种植模式,采用犁耕与旋耕结合的秸秆还田方式,步骤包括:第一茬春播施肥;第一茬春播整地及播种;第一茬春播田间管理;第一茬春播收获;第一茬春播秸秆还田及第二茬夏播施肥整地;第二茬夏播播种;第二茬夏播田间管理;第二茬夏播收获;第二茬夏播秸秆还田。本发明通过选择生育期短、耐盐碱的油葵品种,结合适宜的耕作模式和田间管理措施来提高油葵的总生物量和经济产量,结合有效的秸秆还田措施从而增加秸秆还田量,达到快速提升盐碱地土壤固碳能力的目标,实现固碳效益—生态效益—经济效益的多赢。

    农田风蚀量预测模型及风蚀量预测方法

    公开(公告)号:CN106228021B

    公开(公告)日:2017-06-23

    申请号:CN201610617359.2

    申请日:2016-07-29

    IPC分类号: G06F19/00

    摘要: 本发明公开了一种农田风蚀量预测模型,该模型为固定起沙风速条件下的农田风蚀量预测模型,其表达式为:Qdt=a1·C·R·E·W·exp(b1·k·U)。在此基础上,本发明还公开了一种次农田风蚀量预测模型,其表达式为:Qdt′=10‑2·a1·C·R·E·W·∑j=1[Tj·exp(b1·k·Uj)]。另外,本发明同时公开了一种农田风蚀量预测方法,其通过建立标准基础模型,然后输入相互独立的风力侵蚀因子、粗糙干扰因子和土壤抗蚀因子,得到一个经验模型,据此对待观测地区的农田风蚀量进行预测。本发明的模型包含了风力侵蚀因子、粗糙干扰因子、土壤可蚀性因子和土壤湿度因子等影响农田土壤风蚀的主要因子,是国内第一个包含了主要风蚀影响因子的农田风蚀经验模型。

    极端气候对作物产量影响的评估方法

    公开(公告)号:CN116681169A

    公开(公告)日:2023-09-01

    申请号:CN202310649197.0

    申请日:2023-06-02

    摘要: 本发明涉及一种极端气候对作物产量影响的评估方法,具体是在被测区域内选择代表性研究站点,收集各研究站点的历史气象数据、土壤资料数据和作物管理措施数据,校正作物机理模型APSIM;利用作物机理模型APSIM对各研究站点在长时间序列下的作物生育期、作物产量和作物生物量进行模拟;选择能够表达作物受极端气候事件影响的极端气候指数,基于气象观测数据计算作物不同生长阶段的极端气候指数;通过遗传算法优选出对作物产量模拟效果最好的极端气候指数组合;将作物生物量模拟值和极端气候指数组合输入随机森林模型,建立基于特征选择、机器学习和作物模型的混合模型;利用该混合模型模拟被测区域在极端气候条件下的作物产量,评价混合模型的产量模拟水平。

    农田风蚀量预测模型及风蚀量预测方法

    公开(公告)号:CN106228021A

    公开(公告)日:2016-12-14

    申请号:CN201610617359.2

    申请日:2016-07-29

    IPC分类号: G06F19/00

    CPC分类号: G06F19/00

    摘要: 本发明公开了一种农田风蚀量预测模型,该模型为固定起沙风速条件下的农田风蚀量预测模型,其表达式为:Qdt=a1·C·R·E·W·exp(b1·k·U)。在此基础上,本发明还公开了一种次农田风蚀量预测模型,其表达式为:Qdt′=10-2·a1·C·R·E·W·∑j=1[Tj·exp(b1·k·Uj)]。另外,本发明同时公开了一种农田风蚀量预测方法,其通过建立标准基础模型,然后输入相互独立的风力侵蚀因子、粗糙干扰因子和土壤抗蚀因子,得到一个经验模型,据此对待观测地区的农田风蚀量进行预测。本发明的模型包含了风力侵蚀因子、粗糙干扰因子、土壤可蚀性因子和土壤湿度因子等影响农田土壤风蚀的主要因子,是国内第一个包含了主要风蚀影响因子的农田风蚀经验模型。

    模拟现实场景的地物波谱采集装置和采集方法

    公开(公告)号:CN105158811B

    公开(公告)日:2016-07-06

    申请号:CN201510614857.7

    申请日:2015-09-24

    IPC分类号: G01V8/00 G01N21/17

    摘要: 本发明涉及一种模拟现实场景的地物波谱采集装置和采集方法,所述采集装置包括水平设置的基座板以及设置于所述基座板上的人工光源模拟装置和接收光谱模拟装置;所述基座板为圆形板体,在其板面的边沿设有360°的方位角度线;所述接收光谱模拟装置包括第一立杆、横支杆、第一量角器、光纤固定尺和光纤传感器;所述人工光源模拟装置包括第二立杆、随意停支撑、第二量角器、量角尺、支板和人工光源。本发明可实现对模拟太阳的人工光源的入射方位角、高度角或天顶角,以及对模拟遥感卫星的光纤传感器的方位角、高度角或天顶角等的精确设定,可模拟野外自然状态下卫星传感器的标准及侧摆姿态,从而获取相应的地物在人工试验条件下接近自然状态的光谱特性。

    模拟现实场景的地物波谱采集装置和采集方法

    公开(公告)号:CN105158811A

    公开(公告)日:2015-12-16

    申请号:CN201510614857.7

    申请日:2015-09-24

    IPC分类号: G01V8/00 G01N21/17

    摘要: 本发明涉及一种模拟现实场景的地物波谱采集装置和采集方法,所述采集装置包括水平设置的基座板以及设置于所述基座板上的人工光源模拟装置和接收光谱模拟装置;所述基座板为圆形板体,在其板面的边沿设有360°的方位角度线;所述接收光谱模拟装置包括第一立杆、横支杆、第一量角器、光纤固定尺和光纤传感器;所述人工光源模拟装置包括第二立杆、随意停支撑、第二量角器、量角尺、支板和人工光源。本发明可实现对模拟太阳的人工光源的入射方位角、高度角或天顶角,以及对模拟遥感卫星的光纤传感器的方位角、高度角或天顶角等的精确设定,可模拟野外自然状态下卫星传感器的标准及侧摆姿态,从而获取相应的地物在人工试验条件下接近自然状态的光谱特性。

    农田土壤年风蚀量估算方法

    公开(公告)号:CN103454063B

    公开(公告)日:2015-08-19

    申请号:CN201310428343.3

    申请日:2013-09-18

    IPC分类号: G01M9/00

    摘要: 本发明公开了一种农田土壤年风蚀量估算方法,所述方法包括以下步骤:分别采集耕作层表层土壤与耕作层下层土壤,进行干筛筛分分析以检测所述表层土壤和所述下层土壤中可蚀性颗粒与不可蚀性颗粒的含量,带入公式计算,得到土壤年风蚀量。本发明方法根据耕作层中表层土壤与下层土壤之间可蚀性颗粒含量的差异,估算当前年内的土壤风蚀量,解决了土壤风蚀研究中这一亟待解决的问题;并且本发明方法操作简单实用、方便快捷,只需在春季风蚀季结束后采集耕作层表层与下层土壤样品进行分析、计算,即可得到年农田风蚀量;本发明方法应用范围广,可应用于几乎所有的风蚀农田中年风蚀量的估算。

    一种精准灌溉装置
    9.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115380805A

    公开(公告)日:2022-11-25

    申请号:CN202211111858.6

    申请日:2022-09-13

    摘要: 本发明涉及灌溉装置技术领域,提出了一种精准灌溉装置,包括加药机构,加药机构包括搅拌桶、加药箱和第一水泵,加药箱和搅拌桶连通,第一水泵和搅拌桶连通,搅拌桶设置有搅拌机构,收卷机构包括支撑架和收卷轴,支撑架上安装有收卷电机,收卷电机的输出端和收卷轴固定连接,收卷轴的外围缠绕有送水管,第二水泵和搅拌桶以及送水管连通,第二履带行走机构通过转动机构连接有转架,干湿检测机构包括第一电动缸和土壤湿度传感器,灌溉模式转换机构包括固定管、滴灌机构和喷灌机构,固定管和转架固定连接,固定管和送水管连通,本发明便于对灌溉管道进行收卷,便于根据土壤的干湿程度进行精准浇灌,同时便于适应复杂的地理环境。