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化工儀器網>產品展廳>生命科學儀器>植物生理生態儀器>土壤碳通量測定系統> iSCAN 多參數土壤理化性質測繪系統

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iSCAN 多參數土壤理化性質測繪系統

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   北京易科泰生態技術有限公司成立于2002年,為中關村高新技術企業,致力于生態-農業-健康研究監測技術推廣、研發與服務,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,與專業企業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、水體與藻類及生態環境領域先進儀器技術的引進推廣和技術研發集成,為植物/作物表型分析、生態修復及生態保護、能量代謝測量等提供規劃設計、技術方案與系統集成、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、中國環科院、中國水科院、清華大學、中國農業大學、北京林業大學、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務部、EcoTech®實驗室、光譜成像與無人機遙感事業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牧業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水質在線監測系統、ACE土壤呼吸自動監測系統、SoilBox便攜式土壤氣體通量測量系統、動物呼吸測量系統、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公司等著名生態儀器技術領域的研發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研究監測、土壤呼吸與碳通量研究監測、動物呼吸代謝測量、水質分析與藻類研究監測、CoreScanner樣芯密度CT與元素分析技術、LIBS元素分析技術、無人機生態遙感技術等生態儀器技術及其系統方案集成有著豐富的經驗,成為我國農業、林業、地球科學、生態環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、SCG-N土壤剖面CO2/O2梯度監測系統、植物生理生態監測技術、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(生態系統監測網絡)等項目中發揮重要作用。


   “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-農業-健康研究與發展提供優秀的技術方案和服務。


歡迎關注北京易科泰微信公眾號







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

產地類別 進口 價格區間 面議
應用領域 環保,生物產業,農業,地礦

前言

精準農業是近年來農業科學研究的熱點領域,也是當今世界農業發展的新潮流。研究人員希望通過精準農業技術體系的使用降低生產成本, 提高和穩定農產品產量和質量, 增加經濟收入, 減少環境污染。

 

土壤中的鹽分、水分、有機質含量、土壤壓實度、質地結構等,均不同程度影響土壤電導率變化。通過測定土壤電導率,可為分析產量、評價土壤生產能力、制定精準施肥處方提供重要依據。傳統的樣方抽樣調查不僅費時費力,還由于抽樣密度過低不能真實反應地塊土壤特性的時空變化,對于大尺度調查而言與機動車輛相結合的拖曳式土壤電導率測量系統無疑是優秀的選擇。

 

基于以上信息,美國VERIS公司于1997年推出了商業化大面積土壤電導率(EC)勘查系統,2006年推出VIS-NIR雙波段土壤有機質光譜傳感器(OM),2016年推出iSCAN 多參數土壤理化性質測繪系統——該系統既可以由拖拉機或皮卡進行拖曳作業(需選配支架),又可安裝在播種機等農機具上——在耕種作業的同時完成對農用地的勘查,靈活而便捷;隨后推出附加土壤溫度和濕度傳感器的升級版iSCAN+系統(溫度和濕度是種子發芽和出苗非常重要的影響因子)。

 

 

iSCAN 多參數土壤理化性質測繪系統通過實地原位測量土壤電導EC、OM值、溫度和濕度值,利用GPS定位和數據處理測繪軟件(收費數據處理服務),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、持水能力、陽離子交換能力、根系深度等。適用于精準農業、土壤調查和碳匯農業(土壤碳儲量估算)的研究示范及土地管理和土地利用規劃等領域。

 

2017-2018年VERIS公司在美國選取4個州共計15塊土地利用iSCAN系統進行勘測,并與手持式設備數據進行比對,得到非常好的線性相關結果。

 

 

上圖為堪薩斯州40公頃地塊勘查地圖

 

主要特點

  • iSCAN可同時測繪土壤EC值、OM值,iSCAN+則多了土壤表層溫度和濕度值
  • 原野現場測繪:隨著機載系統在原野前行,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(Electrical Conductivity),測量基本不受周邊電磁影響,也不需要校準,反映土壤質地、鹽度特性
  • 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(Organic Matter)值,反映土壤氮礦化、土壤水滲透、根系生長以及土壤持水能力

  

上圖為經由VERIS數據中心處理后得到的地圖

 

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
  • 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,iSCAN+可附加土壤溫度和濕度傳感器,并可實時記錄顯示測量數據和分布圖
  • Garmin GPS 15X:差分GPS定位精度,優于3米
  • 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,背光顯示器,電源12VDC,5A
  • 測繪軟件SoilViewer:即時顯示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)
  • EC測繪,可形成0-60cm的表層土壤電導測繪圖
  • OM測量深度:38-76mm
  • 長度:農機版145cm;拖曳版259cm
  • 寬度:農機版31cm; 拖曳版127cm
  • 高度:110cm
  • 重量:147 kg
  • 測量速度:可達24km/hr
  • 工作溫度:-20-70°C

軟件界面

 

 

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

  • Adamchuk, V.I., J.W. Hummel, M.T. Morgan, S.K. Upadhyaya. 2004. On-the-go soil sensors for precision agriculture. Comput. Electron. Agric. 44:71–91.
  • Christy, C.D. 2008. Real-Time Measurement of Soil Attributes Using On-the-go Near Infrared Reflectance Spectroscopy. Computers and Electronics in Agriculture. 61:1. pp.10-19
  • Kitchen, N.R., S.T. Drummond, E.D. Lund, K.A. Sudduth, G.W. Buchleiter. 2003. Soil electrical conductivity and other soil and landscape properties related to yield for three contrasting soil and crop systems. Agron. J. 95:483–495.
  • Kweon, G., E.D. Lund, and C.R. Maxton. 2013. Soil organic matter and cation-exchange capacity sensing with on-the-go electrical conductivity and optical sensors. Geoderma 199:80–89.
  • Lund, E.D. 2008. Soil electrical conductivity. p.137-146. In: S. Logsdon et al. (ed.) Soil Science Step by Step Field Analysis. SSSA, Madison, WI.
  • Lund, E.D., C.R. Maxton, T.J. Lund. 2015. Assuring data quality and providing actionable maps using a multi-sensor system. Proceedings of Global Workshop on Proximal Soil Sensing. Hangzhou China. 266-278.
  • Eric Lund, Chase Maxton. 2019. Comparing Organic Matter Estimations Using Two Farm Implement Mounted Proximal Sensing Technologies. 5TH GLOBAL WORKSHOP ON PROXIMAL SOIL SENSING. P35-40.
  • José Paulo Molin, Tiago Rodrigues Tavares. 2019. SENSOR SYSTEMS FOR MAPPING SOIL FERTILITY ATTRIBUTES: CHALLENGES, ADVANCES, AND PERSPECTIVES IN BRAZILIAN TROPICAL SOILS. Eng. Agríc. vol.39.

 



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