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化工儀器網(wǎng)>產(chǎn)品展廳>生命科學(xué)儀器>植物生理生態(tài)儀器>土壤碳通量測定系統(tǒng)> iSCAN 多參數(shù)土壤理化性質(zhì)測繪系統(tǒng)

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iSCAN 多參數(shù)土壤理化性質(zhì)測繪系統(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)、無人機(jī)遙感等)、植物表型分析技術(shù)、呼吸與能量代謝測量技術(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、中科院動物所、中科院地理科學(xué)與資源研究所、中國農(nóng)科院、中國林科院、中國環(huán)科院、中國水科院、清華大學(xué)、中國農(nóng)業(yè)大學(xué)、北京林業(yè)大學(xué)、北京大學(xué)、中國海洋大學(xué)、陜西師范大學(xué)、內(nèi)蒙古大學(xué)等建立了長期的技術(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、光譜成像與無人機(jī)遙感事業(yè)部及無人機(jī)遙感研究中心(與陜西師范大學(xué)合作建立)、動物能量代謝實(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)晒獬上瘛⑷~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全自動化學(xué)分析儀、MicroMac1000水質(zhì)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(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SABLE公司(動物能量代謝技術(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(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、土壤呼吸與碳通量研究監(jiān)測、動物呼吸代謝測量、水質(zhì)分析與藻類研究監(jiān)測、CoreScanner樣芯密度CT與元素分析技術(shù)、LIBS元素分析技術(shù)、無人機(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®無人機(jī)遙感平臺、SoilTron®多功能小型蒸滲儀技術(shù)、SoilBox®土壤呼吸測量技術(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)測系統(tǒng)、植物生理生態(tài)監(jiān)測技術(shù)、動物能量代謝測量技術(shù)等,在中科院修購項(xiàng)目、*學(xué)科群項(xiàng)目、CERN網(wǎng)絡(luò)(生態(tài)系統(tǒng)監(jiān)測網(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)營理念,為國內(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)。


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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(zhì)及地下水監(jiān)測、水土保持研究監(jiān)測、荒漠化監(jiān)測、精準(zhǔn)農(nóng)業(yè)以及動物生態(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)方案和分析測量。

產(chǎn)地類別 進(jìn)口 價格區(qū)間 面議
應(yīng)用領(lǐng)域 環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè),地礦

前言

精準(zhǔn)農(nóng)業(yè)是近年來農(nóng)業(yè)科學(xué)研究的熱點(diǎn)領(lǐng)域,也是當(dāng)今世界農(nóng)業(yè)發(fā)展的新潮流。研究人員希望通過精準(zhǔn)農(nóng)業(yè)技術(shù)體系的使用降低生產(chǎn)成本, 提高和穩(wěn)定農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)量和質(zhì)量, 增加經(jīng)濟(jì)收入, 減少環(huán)境污染。

 

土壤中的鹽分、水分、有機(jī)質(zhì)含量、土壤壓實(shí)度、質(zhì)地結(jié)構(gòu)等,均不同程度影響土壤電導(dǎo)率變化。通過測定土壤電導(dǎo)率,可為分析產(chǎn)量、評價土壤生產(chǎn)能力、制定精準(zhǔn)施肥處方提供重要依據(jù)。傳統(tǒng)的樣方抽樣調(diào)查不僅費(fèi)時費(fèi)力,還由于抽樣密度過低不能真實(shí)反應(yīng)地塊土壤特性的時空變化,對于大尺度調(diào)查而言與機(jī)動車輛相結(jié)合的拖曳式土壤電導(dǎo)率測量系統(tǒng)無疑是優(yōu)秀的選擇。

 

基于以上信息,美國VERIS公司于1997年推出了商業(yè)化大面積土壤電導(dǎo)率(EC)勘查系統(tǒng),2006年推出VIS-NIR雙波段土壤有機(jī)質(zhì)光譜傳感器(OM),2016年推出iSCAN 多參數(shù)土壤理化性質(zhì)測繪系統(tǒng)——該系統(tǒng)既可以由拖拉機(jī)或皮卡進(jìn)行拖曳作業(yè)(需選配支架),又可安裝在播種機(jī)等農(nóng)機(jī)具上——在耕種作業(yè)的同時完成對農(nóng)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(tǒng)(溫度和濕度是種子發(fā)芽和出苗非常重要的影響因子)。

 

 

iSCAN 多參數(shù)土壤理化性質(zhì)測繪系統(tǒng)通過實(shí)地原位測量土壤電導(dǎo)EC、OM值、溫度和濕度值,利用GPS定位和數(shù)據(jù)處理測繪軟件(收費(fèi)數(shù)據(jù)處理服務(wù)),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、持水能力、陽離子交換能力、根系深度等。適用于精準(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。

 

2017-2018年VERIS公司在美國選取4個州共計(jì)15塊土地利用iSCAN系統(tǒng)進(jìn)行勘測,并與手持式設(shè)備數(shù)據(jù)進(jìn)行比對,得到非常好的線性相關(guān)結(jié)果。

 

 

上圖為堪薩斯州40公頃地塊勘查地圖

 

主要特點(diǎn)

  • 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(xiàn)場測繪:隨著機(jī)載系統(tǒng)在原野前行,即時獲取電導(dǎo)及地理坐標(biāo)(經(jīng)緯度),每公頃可以測量120-240個樣點(diǎn)數(shù)據(jù)
  • 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(zhǔn),反映土壤質(zhì)地、鹽度特性
  • 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(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(jīng)由VERIS數(shù)據(jù)中心處理后得到的地圖

 

技術(shù)指標(biāo)

  • 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(shí)時記錄顯示測量數(shù)據(jù)和分布圖
  • Garmin GPS 15X:差分GPS定位精度,優(yōu)于3米
  • 電子器件:NMEA 4X密封,高級防水接口
  • 數(shù)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(jīng)緯度)及測量值下載到計(jì)算機(jī)上并自動制作二維分布圖(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)
  • EC測繪,可形成0-60cm的表層土壤電導(dǎo)測繪圖
  • OM測量深度:38-76mm
  • 長度:農(nóng)機(jī)版145cm;拖曳版259cm
  • 寬度:農(nóng)機(jī)版31cm; 拖曳版127cm
  • 高度:110cm
  • 重量:147 kg
  • 測量速度:可達(dá)24km/hr
  • 工作溫度:-20-70°C

軟件界面

 

 

產(chǎn)地

美國

選配技術(shù)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(jī)平臺搭載高光譜和紅外熱成像傳感器進(jìn)行時空格局調(diào)查研究

部分參考文獻(xiàn)

  • 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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