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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勘查測繪系統(tǒng)

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   北京易科泰生態(tài)技術有限公司成立于2002年,為中關村高新技術企業(yè),致力于生態(tài)-農業(yè)-健康研究監(jiān)測技術推廣、研發(fā)與服務,特別是在光譜成像技術(高光譜成像技術、葉綠素熒光成像技術、紅外熱成像技術、無人機遙感等)、植物表型分析技術、呼吸與能量代謝測量技術等方面,與專業(yè)企業(yè)PSI、Specim、Sable等合作,致力于植物科學、土壤與地球科學、動物能量代謝、水體與藻類及生態(tài)環(huán)境領域先進儀器技術的引進推廣和技術研發(fā)集成,為植物/作物表型分析、生態(tài)修復及生態(tài)保護、能量代謝測量等提供規(guī)劃設計、技術方案與系統(tǒng)集成、技術咨詢與科技服務。公司技術團隊80%以上具備碩士或碩士以上學位,并與*研究生院、中科院植物研究所、中科院動物所、中科院地理科學與資源研究所、中國農科院、中國林科院、中國環(huán)科院、中國水科院、清華大學、中國農業(yè)大學、北京林業(yè)大學、北京大學、中國海洋大學、陜西師范大學、內蒙古大學等建立了長期的技術合作交流關系。


   公司下設有葉綠素熒光技術與植物表型業(yè)務部、EcoTech®實驗室、光譜成像與無人機遙感事業(yè)部及無人機遙感研究中心(與陜西師范大學合作建立)、動物能量代謝實驗室、內蒙古阿拉善蒙古牛生態(tài)牧業(yè)研究院及青島分公司。實驗室擁有葉綠素熒光成像、葉綠素熒光儀、水體藻類熒光儀、SPECIM高光譜儀、WORKSWELL紅外熱成像儀、EasyChem全自動化學分析儀、MicroMac1000水質在線監(jiān)測系統(tǒng)、ACE土壤呼吸自動監(jiān)測系統(tǒng)、SoilBox便攜式土壤氣體通量測量系統(tǒng)、動物呼吸測量系統(tǒng)、LCpro 光合作用測量儀、Hood土壤入滲儀、年輪分析儀等各種儀器設備,可以進行實驗研究分析、實驗培訓等,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(葉綠素熒光技術與表型分析技術)、美國SABLE公司(動物能量代謝技術)、歐洲SPECIM公司(高光譜成像技術)、歐洲WORKSWELL公司(紅外熱成像技術)、歐洲ATOMTRACE公司(LIBS元素分析技術)、歐洲BCN無人機遙感中心、歐洲ITRAX公司(樣芯密度掃描與元素分析)、美國VERIS公司、英國ADC公司、德國UGT公司、歐洲SYSTEA公司等著名生態(tài)儀器技術領域的研發(fā)機構和廠商建立了密切的合作關系,在FluorCam葉綠素熒光成像與熒光測量技術、PlantScreen植物表型分析技術、高光譜成像技術、紅外熱成像技術、光合作用與植物生理生態(tài)研究監(jiān)測、土壤呼吸與碳通量研究監(jiān)測、動物呼吸代謝測量、水質分析與藻類研究監(jiān)測、CoreScanner樣芯密度CT與元素分析技術、LIBS元素分析技術、無人機生態(tài)遙感技術等生態(tài)儀器技術及其系統(tǒng)方案集成有著豐富的經驗,成為我國農業(yè)、林業(yè)、地球科學、生態(tài)環(huán)境研究等領域科技進步的重要研究技術支持力量。由公司研制生產的EcoDrone®無人機遙感平臺、SoilTron®多功能小型蒸滲儀技術、SoilBox®土壤呼吸測量技術、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)測系統(tǒng)、植物生理生態(tài)監(jiān)測技術、動物能量代謝測量技術等,在中科院修購項目、*學科群項目、CERN網絡(生態(tài)系統(tǒng)監(jiān)測網絡)等項目中發(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”的經營理念,為國內生態(tài)-農業(yè)-健康研究與發(fā)展提供優(yōu)秀的技術方案和服務。


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土壤與植物生理生態(tài)研究監(jiān)測、環(huán)境氣象監(jiān)測、水文水質及地下水監(jiān)測、水土保持研究監(jiān)測、荒漠化監(jiān)測、精準農業(yè)以及動物生態(tài)研究等儀器技術的引進推廣和系統(tǒng)集成,并為生態(tài)環(huán)境實驗研究和規(guī)劃設計提供技術方案和分析測量。

產地類別 進口 價格區(qū)間 面議
儀器種類 多功能土壤分析儀

前言

無論是土壤研究調查、土地利用規(guī)劃還是農業(yè)生產,了解區(qū)域土壤的理化特性背景至關重要,如土壤的持水力、有機物含量、生產潛力、PH值等,傳統(tǒng)的野外采樣實驗室分析法費時費力,即使花費大量人力物力加大抽樣強度,也很難客觀精確反映區(qū)域土壤理化特性的時空變異情況;而且,盡管正常情況下實驗室分析比較精確,但由于不是原位測量,從野外樣品采集到實驗室分析會產生一些列的誤差或錯誤。如何快速對原野土壤理化特性進行普查測繪,在很多情況下成為一個難以逾越的瓶頸。車載式MSP3土壤OM-EC-pH勘查測繪系統(tǒng)可以快速、高密度、原位測繪區(qū)域土壤有機質(SOM或OM)、土壤電導及土壤pH值,使區(qū)域土壤快速精準調查研究、碳匯農業(yè)及精準農業(yè)研究示范成為現實。

MSP3土壤OM-EC-pH勘查測繪系統(tǒng)由VIS-NIR雙波段光譜傳感器、土壤電導傳感器及土壤pH傳感器集成于車載式傳感器平臺MSP(Mobile Sensor Platform)上,通過實地原位測量土壤電導EC、pH值及OM值,并通過GPS定位和數據處理測繪軟件,繪制出土壤理化性質分布圖,全面分析反映土壤質地、鹽堿度、PH值、持水能力、陽離子交換能力、根系深度等。可用于精準農業(yè)、土壤調查和碳匯農業(yè)(土壤碳儲量估算)的研究示范及土地管理和土地利用規(guī)劃等領域。 

  

主要特點

  • 標準配置可同時測繪土壤OM值、淺層土壤和深層土壤雙層電導測繪
  • 可根據需要選配pH測繪模塊
  • 原野現場測繪:隨著機載系統(tǒng)在原野前行,即時獲取電導及地理坐標(經緯度),每公頃可以測量120-240個樣點數據
  • 直接接觸法測量EC,測量基本不受周邊電磁影響,也不需要校準。EC與土壤質地(soil texture)有關,土壤質地反映土壤粒徑分布(沙土、粘土和粉土)。
  • 土壤EC測繪可以快速顯示土壤三維理化性質:表層土壤質地X、Y向變化較大,但在Z向(深度)變化不大的情況下,兩個深度的EC圖主要反映的是土壤質地空間變化。在土壤剖面(Z向)質地變化較大的情況下,兩個深度的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,可經由Veris數據處理中心進行數據處理提供土壤有機質OM值
  • VIS-NIR雙波段光譜傳感器、EC、PH傳感器及數采等安裝在專門設計的MSP裝載架上,可由輕型機動車輛帶動,快速對區(qū)域內土壤理化性質勘測繪圖。 

 

上圖左為中科院南皮生態(tài)農業(yè)試驗站,圖右為VERIS 3100車載式土壤電導率測量系統(tǒng)在該實驗站樣地內作業(yè) 

技術指標:

  • OpticMapper雙波段VIS-NIR傳感器,原位測繪植物枯落物下層土壤表層光譜反射
  • 可見光波長:660nm;近紅外波長:940nm;光源:LED
  • 光譜檢測器:5.76mm光敏二極管
  • PH電極:離子選擇性電極與銻測量相結合
  • 除通過雙波段VIS-NIR光譜傳感器高密度原位測繪分析土壤OM值及其分布圖外,可一次同時測量繪制EC和PH值,并可實時記錄顯示測量數據和分布圖
  • Garmin 19X GPS
  • 電子器件:NMEA 4X密封,高級防水接口
  • 數采:80 pin PIC 微處理器,1Hz采集率,SD存儲卡,背光顯示器,電源10-15DC
  • 測繪軟件SoilViewer:即時顯示PH值、EC值及光譜反射,并將地理位置信息(經緯度)及測量值下載到計算機上并自動制作二維分布圖(光譜反射需經由Veris數據處理中心進行處理分析形成SOM值)
  • PH值采樣深度6-12cm可調,每公頃采樣5-15個點(與運行速度有關)
  • 雙層EC測繪,可形成0-45cm的表層土壤電導測繪圖和深度為0-91cm土壤剖面電導測繪圖
  • OM測量深度:38-76mm
  • 拖掛型(適于小型拖拉機)尺寸:寬 229cm,長 396cm,高 152cm,重635kg
  • 運載車輛小馬力:30hp(因地形、速度和土壤質地不同而有所變化)
  • 輪胎型號:P20 R75公路輪胎
  • 測量速度:可達20km/hr
  • 工作溫度:-20-70°C

軟件界面 

 

應用案例

下圖為美國堪薩斯州立大學G.F. Sassenrath等人(2017年)在其農業(yè)實驗站利用VERIS 3100車載式土壤電導率測量系統(tǒng)所做的研究。A圖為電導率分布,B圖為玉米產量,從圖中很容易看出A圖綠色低電導率區(qū)域與B圖綠色高產量區(qū)域相關性,從而為作物的灌溉、播種、施肥等綜合管理決策提供精準數據。 

 

產地

美國

選配技術方案

  • 可選配高光譜成像以評估土壤微生物呼吸作用
  • 可選配紅外熱成像研究土壤水分、溫度變化對呼吸影響
  • 可選配ECODRONE®無人機平臺搭載高光譜和紅外熱成像傳感器進行時空 格局調查研究

部分參考文獻

  • 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
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  • Chan, C. S., Amin, M. S. M., Lee, T. S. & Mohammud, C. H. PREDICTING PADDY SOIL PRODUCTIVITY. 67, 11 (2006).
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