/ // ////////////////////////////////////// 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.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
СПОСОБ ДИСТАНЦИОННОГО ИЗМЕРЕНИЯ КОМПЛЕКСНОЙ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПРОНИЦАЕМОСТИ ПЛОСКОСЛОИСТЫХ ДИЭЛЕКТРИКОВ ЕСТЕСТВЕННОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ | 2022 |
|
RU2790085C1 |
УСТРОЙСТВО ДИСТАНЦИОННОГО ИЗМЕРЕНИЯ ВЛАЖНОСТИ ПЛОСКОСЛОИСТЫХ ДИЭЛЕКТРИКОВ С ПОТЕРЯМИ | 2023 |
|
RU2804381C1 |
Устройство дистанционного измерения диэлектрической проницаемости плоскослоистых диэлектриков естественного происхождения с суммарно-разностной обработкой интерференционных сигналов | 2024 |
|
RU2821440C1 |
Способ отделения клубней картофеля от почвенных комков и камней | 1980 |
|
SU938804A1 |
РАДИОМЕТР ВЛАГОМЕР | 2018 |
|
RU2695764C1 |
УСТРОЙСТВО И СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПО МЕНЬШЕЙ МЕРЕ ОДНОГО ФИЗИЧЕСКОГО ПАРАМЕТРА ВЕЩЕСТВА С ПОМОЩЬЮ МИКРОВОЛН | 2002 |
|
RU2298197C2 |
СПОСОБ РАСПОЗНАВАНИЯ ЦЕЛЕЙ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ | 2001 |
|
RU2192652C1 |
РАДАР ФОРМИРОВАНИЯ ПОДПОВЕРХНОСТНОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ | 2008 |
|
RU2453864C2 |
Дистанционный влагомер | 2020 |
|
RU2737068C1 |
Интерферометрическое устройство для выявления контактов горных пород в массиве | 1976 |
|
SU646296A1 |
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.
Печь для непрерывного получения сернистого натрия | 1921 |
|
SU1A1 |
Способ измерения испарения | 1973 |
|
SU478238A1 |
Печь для непрерывного получения сернистого натрия | 1921 |
|
SU1A1 |
(прототип). |
Авторы
Даты
1984-05-23—Публикация
1982-04-21—Подача