Способ контроля влагообеспеченности растений Советский патент 1984 года по МПК A01G7/00 G01N25/26 

Описание патента на изобретение SU1093293A1

/ // ////////////////////////////////////// Изобретение относится к сельскому хозяйству и может быть использовано для контроля увлажнения почвы корнеобитаемого слоя и контроля физического состояния растений. Наиболее близким к изобретению является способ контроля влагообеспеченности растений, включающий посылку электромагнитной волны параллельно поверхности и регистрацию ее ослабления. Величина ослабления сигнала про порциональная концентрации водных паров по трассе прохождения, фиксируемая приемником, позволяет судить о влагообеспеченности растений по показаниям измерителя испаре.ний l. Однако концентрация водных паров над полем определяется не только интенсивностью испарения с его поверхности (а именно, она позволяет судить о влагообеспеченности растений), но и интенсивностью воздушного обмена с вышележащими слоями, ко торьй резко зависит от градиента те пературы, интенсивности турбулентно го потока, влажности атмосферы. В связи с этим, показания измеряемой величины неоднозначно отражают состояние водообеспеченности растений, вследствие чего может осуществлятьс несвоевременная водоподача, непроиз водительная потеря воды. Помимо этого в измерениях по дан iHOMy способу невозможно устранять наводки от атмосферных радиоволя и влияние рельефа местности Целью изобретения является повьшение точности контроля влагообес печенности растений. Поставленная цбль достигается тем, что посылку электромагнитных волн формируют в виде двух приземных электромагнитных волн вертикаль ной ч горизонтальной поляризации, а о влагообеспеченности растений су дят по разности ослаблений этих вол Способ основан на различной зависимости коэффициента ослабления электромагнитных волн различных поля ризаций от диэлектрической проницаемости и проводимости почвы при ; прохождении их над поверхностью поля. Коэффициент ослабления приземной электромагнитной волны приближен но описьгаается уравнением 2 + ОдЗк , где X - численное расстояние. Величина численного расстояния определяется для вертикально поляризованной электромагнитной волны выражением п-г Т tfe+ieoArj а дпя горизонтально поляризованной волны как х - К{е-1)%|болб)« л.. где г - расстояние, пройденное волной { f,e - диэлектрическая проницаемость и проводимость почвы; Л - длина излучаемой волны. Как ввдно, изменение коэффициента ослабления электррмагнитных волн, распространяющихся над поверхностью раздела воздух - земля и имеющих различную поляризацию, при измене;. НИИ влажности почвы различно и имеет противрполОжное направление Так, коэффи1щент ослабления вертикально поляризованной волны при увеличении влажности почвы зпаеличивается, а горизонтально поляризованной волны уменьшается. Раздельный примем электромагнитньк волн различной поляризации в точке приема на трассе распространения и сравнение величин принимаемых сигналов определяют величину влажности почвы поверхностного слоя контролируемого поля и соответственно влагОобеспеченность растений. На чертеже приведена блок-схема реализации способа. На краю поляj занятого возделываемой культурой, влагообеспеченность которой изменяется непосредственно над его верхньстью, устанавливается вертикальная анфенна 1 и горизонтальная антенна 2, перпенд1Гкулярная вертикальной и направлению излучения, а также передатчик-генератор сигналов УКВ диапазона 3, Генератор возбуждает одновременно вертикальный и горизонтальный вибраторы через блок 4 дифференциальной трансформации, осуществлякяций деление выходной мощности передатчи ка-генератора УКВ диапазона 3 пОполам. Тип передатчика выбирается в зависимости от выходной мощности и площади контролируемого поля.

Похожие патенты SU1093293A1

название год авторы номер документа
СПОСОБ ДИСТАНЦИОННОГО ИЗМЕРЕНИЯ КОМПЛЕКСНОЙ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПРОНИЦАЕМОСТИ ПЛОСКОСЛОИСТЫХ ДИЭЛЕКТРИКОВ ЕСТЕСТВЕННОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ 2022
  • Линец Геннадий Иванович
  • Баженов Анатолий Вячеславович
  • Мельников Сергей Владимирович
  • Гривенная Наталья Владимировна
  • Малыгин Сергей Владимирович
  • Гончаров Владислав Дмитриевич
RU2790085C1
УСТРОЙСТВО ДИСТАНЦИОННОГО ИЗМЕРЕНИЯ ВЛАЖНОСТИ ПЛОСКОСЛОИСТЫХ ДИЭЛЕКТРИКОВ С ПОТЕРЯМИ 2023
  • Линец Геннадий Иванович
  • Баженов Анатолий Вячеславович
  • Гривенная Наталья Владимировна
  • Малыгин Сергей Владимирович
  • Мельников Сергей Владимирович
  • Гончаров Владислав Дмитриевич
RU2804381C1
Устройство дистанционного измерения диэлектрической проницаемости плоскослоистых диэлектриков естественного происхождения с суммарно-разностной обработкой интерференционных сигналов 2024
  • Линец Геннадий Иванович
  • Баженов Анатолий Вячеславович
  • Гривенная Наталья Владимировна
  • Малыгин Сергей Владимирович
  • Мельников Сергей Владимирович
  • Гончаров Владислав Дмитриевич
  • Димитренко Вячеслав Юрьевич
RU2821440C1
Способ отделения клубней картофеля от почвенных комков и камней 1980
  • Касаткин Алексей Дмитриевич
  • Касаткин Леонид Алексеевич
SU938804A1
РАДИОМЕТР ВЛАГОМЕР 2018
  • Плющев Виктор Алексеевич
  • Сидоров Игорь Александрович
RU2695764C1
УСТРОЙСТВО И СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПО МЕНЬШЕЙ МЕРЕ ОДНОГО ФИЗИЧЕСКОГО ПАРАМЕТРА ВЕЩЕСТВА С ПОМОЩЬЮ МИКРОВОЛН 2002
  • Йонсон Олафур Х.
  • Торгейрсон Йон Тор
  • Сангстер Алан Джон
RU2298197C2
СПОСОБ РАСПОЗНАВАНИЯ ЦЕЛЕЙ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 2001
  • Деревянченко С.С.
  • Алексеев Ю.Н.
RU2192652C1
РАДАР ФОРМИРОВАНИЯ ПОДПОВЕРХНОСТНОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ 2008
  • Хеллстен Ханс
RU2453864C2
Дистанционный влагомер 2020
  • Сидоров Игорь Александрович
  • Агасиева Светлана Викторовна
  • Горлачева Евгения Николаевна
RU2737068C1
Интерферометрическое устройство для выявления контактов горных пород в массиве 1976
  • Коренберг Ефрем Борисович
  • Шабельников Алексей Васильевич
SU646296A1

Реферат патента 1984 года Способ контроля влагообеспеченности растений

СПОСОБ КОНТРОЛЯ ВЛАГООБЕСПЕЧЕННОСТИ РАСТЕНИЙ, включающий посылку электромагнитной волны и регистрацию ее ослабления, о т л и ч аю щ ий с я тем, что, с целью повышения точности, посылку формируют в виде двух приземных электромагнитных волн вертикальной и горизонтальной поляризации, а о влагообеспеченности растений судят го разности ослаблений этих волн.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 1984 года SU1093293A1

Печь для непрерывного получения сернистого натрия 1921
  • Настюков А.М.
  • Настюков К.И.
SU1A1
Способ измерения испарения 1973
  • Костюк Владимир Иванович
  • Акатаев Жамбул
SU478238A1
Печь для непрерывного получения сернистого натрия 1921
  • Настюков А.М.
  • Настюков К.И.
SU1A1
(прототип).

SU 1 093 293 A1

Авторы

Коларж Вячеслав Вячеславович

Дотолев Александр Григорьевич

Новожилов Сергей Васильевич

Даты

1984-05-23Публикация

1982-04-21Подача