CN109373937A - 植被冠层叶面积指数测量方法 - Google Patents

植被冠层叶面积指数测量方法 Download PDF

Info

Publication number
CN109373937A
CN109373937A CN201811508602.2A CN201811508602A CN109373937A CN 109373937 A CN109373937 A CN 109373937A CN 201811508602 A CN201811508602 A CN 201811508602A CN 109373937 A CN109373937 A CN 109373937A
Authority
CN
China
Prior art keywords
light intensity
measurement
intensity sensor
leaf area
area index
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Pending
Application number
CN201811508602.2A
Other languages
English (en)
Inventor
王玮
胡蝶
王丽娟
齐月
杨扬
沙莎
孙旭映
王小平
郭铌
李耀辉
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Lanzhou Institute Of Arid Meteorology China Meteorological Administration
Original Assignee
Lanzhou Institute Of Arid Meteorology China Meteorological Administration
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Lanzhou Institute Of Arid Meteorology China Meteorological Administration filed Critical Lanzhou Institute Of Arid Meteorology China Meteorological Administration
Priority to CN201811508602.2A priority Critical patent/CN109373937A/zh
Publication of CN109373937A publication Critical patent/CN109373937A/zh
Pending legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01BMEASURING LENGTH, THICKNESS OR SIMILAR LINEAR DIMENSIONS; MEASURING ANGLES; MEASURING AREAS; MEASURING IRREGULARITIES OF SURFACES OR CONTOURS
    • G01B11/00Measuring arrangements characterised by the use of optical techniques
    • G01B11/28Measuring arrangements characterised by the use of optical techniques for measuring areas
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01BMEASURING LENGTH, THICKNESS OR SIMILAR LINEAR DIMENSIONS; MEASURING ANGLES; MEASURING AREAS; MEASURING IRREGULARITIES OF SURFACES OR CONTOURS
    • G01B11/00Measuring arrangements characterised by the use of optical techniques
    • G01B11/28Measuring arrangements characterised by the use of optical techniques for measuring areas
    • G01B11/285Measuring arrangements characterised by the use of optical techniques for measuring areas using photoelectric detection means

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Photometry And Measurement Of Optical Pulse Characteristics (AREA)

Abstract

本发明提供了一种植被冠层叶面积指数测量方法,涉及植被冠层参数测量的技术领域。本发明提供的方法包括:将第一光强度传感器和第二光强度传感器分别设置于待测区域的植被冠层的上方和下方;记录待测区域的经纬度值;在同一时刻,第一光强度传感器和第二光强度传感器分别测得冠层的顶部和底部的阳光辐射强度值Q0和Q1,记录测量时刻的时间值和天顶角θ;计算天顶角为θ时的冠层间隙率:在一天中,进行多次测量和记录,得到天顶角θ在0‑π/2范围内的多个冠层间隙率值;计算该待测区域的植被冠层叶面积指数:通过本发明提供的植被冠层叶面积指数测量方法,缓解了现有技术中测量植被冠层叶面积指数所存在的测量效率较低的技术问题。

Description

植被冠层叶面积指数测量方法
技术领域
本发明涉及植被冠层参数测量的技术领域,尤其是涉及一种植被冠层叶面积指数测量方法。
背景技术
树木、草地和农作物等植被冠层参数是林学和农学等领域中评价植物光合作用特征的主要参数,在科学研究和生产实践中具有重要意义。一般来说,叶空间分布、天顶角和太阳高度角是冠层分析的重要参数。叶空间分布通过计算集聚指数得到,进而可以减小从有效叶面积指数到实际叶面积指数的计算误差;天顶角指入射光线与法线的夹角,通常情况下,垂直于镜面光线的天顶角为0°;太阳高度角指太阳光线与地面水平面的夹角,正午时为90°。
为了对草地植被生长状况进行定量监测和评估,需要进行测量以准确获取草地冠层叶面积指数指标。目前,测量方法一般可以分为直接测量法和间接测量法两大类。
(1)直接测量法:主要有收割破坏性测量和利用扫描仪手工原位量测等方式。该方法的优点是测量结果较为准确,但缺点是测量过程费时费力,且测量过程对植被具有破坏性,难以满足大尺度、长时间序列的测量需求。
(2)间接测量方法:基于光学原理,以Beer-Lambert(朗伯一比尔)定律为理论基础,定量描述入射光在植被冠层中的衰减规律,并通过获取植被冠层截获的光能量来计算叶面积指数。利用该方法获取冠层间隙率等参数间接反演植被冠层叶面积指数的优点是简单方便,快速高效,在一定程度上提高了叶面积指数参数的获取效率。但是,在面对大区域、长时间序列的草地植被冠层叶面积指数测量时,还存在以下几项缺点:
1)时空代表性受样本数量和天气状况等因素的影响较大。测量前需要设计一套合理的采样方案,选择合适的时间,依靠人工到野外进行逐点测量。
2)人工携仪器测量时,不仅受草地草层高度的限制,而且受这些仪器对测量条件和环境的制约。测量精度和代表性往往受人为主观因素的影响较大。例如,为满足仪器测量条件要求,人为主观选取草地生长状况好,且草层高度较高的样方进行测量;
3)当草地较为稀疏低矮时,传统手持间接测量仪器无法持续有效地获取植被冠层间隙率等关键参数,严重影响和降低了草地冠层叶面积指数的计算结果和精度。
综上所述,现有技术中对植被冠层叶面积指数进行测量的过程中,存在测量效率较低的技术问题。
公开于该背景技术部分的信息仅仅旨在加深对本发明的总体背景技术的理解,而不应当被视为承认或以任何形式暗示该信息构成已为本领域技术人员所公知的现有技术。
发明内容
本发明的目的在于提供一种植被冠层叶面积指数测量方法,以缓解现有技术中测量植被冠层叶面积指数所存在的测量效率较低的技术问题。
本发明提供的植被冠层叶面积指数测量方法包括:将第一光强度传感器设置于待测区域的植被冠层上方,将第二光强度传感器设置于待测区域的植被冠层下方;记录待测区域的经纬度值;在同一时刻,第一光强度传感器测得冠层顶部的阳光辐射强度值Q0,第二光强度传感器测得冠层底部的阳光辐射强度值Q1,记录测量时刻的时间值;依据待测区域的经纬度值和测量时刻的时间值,得到该测量时刻的天顶角θ;计算天顶角为θ时的冠层间隙率:其中,P(θ)为天顶角为θ时冠层间隙率;在一天中,进行多次测量和记录,得到天顶角θ在0-π/2范围内的多个冠层间隙率值;利用公式计算该待测区域的植被冠层叶面积指数: 其中,LAI为冠层叶面积指数。
进一步的,多次测量之间的时间间隔相等。
进一步的,本发明提供的植被冠层叶面积指数测量方法包括:制作测量支架;将第一光强度传感器安装于测量支架的顶部,将第二光强度传感器设置于测量支架的底部。
进一步的,测量支架包括竖向杆和水平臂;将水平臂的一端连接于竖向杆;将第一光强度传感器安装于水平臂的顶面。
进一步的,测量支架包括盘状底座;将竖向杆的底端可拆卸地连接于盘状底座。
进一步的,竖向杆包括底杆、顶杆和锁紧件,底杆设置有与顶杆配合的滑动槽,滑动槽沿底杆的长度方向延伸;将顶杆伸入滑动槽中;锁紧件将顶杆和底杆锁紧。
进一步的,本发明提供的植被冠层叶面积指数测量方法包括:对水平臂的顶面调水平。
进一步的,将数据采集控制器安装于测量支架,并将第一光强度传感器和第二光强度传感器均与数据采集控制器连接;数据采集控制器向第一光强度传感器和第二光强度传感器下达测量指令;第一光强度传感器和第二光强度传感器将测量数据发送给数据采集控制器;数据采集控制器存储测量数据和对应的测量时刻的时间值。
进一步的,本发明提供的植被冠层叶面积指数测量方法包括:数据采集控制器接收采集任务程序;数据采集控制器按照采集任务程序下达测量指令。
进一步的,本发明提供的植被冠层叶面积指数测量方法包括:将电池、光伏控制器和太阳能供电板设置于待测区域,太阳能供电板通过光伏控制器与电池连接;将第一光强度传感器、第二光强度传感器和数据采集控制器均与电池连接。
本发明提供的植被冠层叶面积指数测量方法,涉及植被冠层参数测量的技术领域。本发明提供的植被冠层叶面积指数测量方法包括:将第一光强度传感器设置于待测区域的植被冠层上方,将第二光强度传感器设置于待测区域的植被冠层下方;记录待测区域的经纬度值;在同一时刻,第一光强度传感器测得冠层顶部的阳光辐射强度值Q0,第二光强度传感器测得冠层底部的阳光辐射强度值Q1,记录测量时刻的时间值;依据待测区域的经纬度值和测量时刻的时间值,得到该测量时刻的天顶角θ;利用公式一计算天顶角为θ时的冠层间隙率:其中,P(θ)为天顶角为θ时冠层间隙率;在一天中,进行多次测量和记录,得到天顶角θ在0-π/2范围内的多个冠层间隙率值;利用公式二计算该待测区域的植被冠层叶面积指数: 其中,LAI为冠层叶面积指数。
使用本发明提供的方法测量来测量植被冠层叶面积指数,第一光强度传感器位于冠层的上方,第二光强度传感器位于冠层的下方。第一光强度传感器测得冠层顶部的阳光辐射强度值,第二光强度传感器测得阳光透过植被冠层后的辐射强度值。并且,实现在同一时刻对冠层顶部和底部的阳光辐射强度进行同时测量,依据公式一计算得到该测量时刻的准确的冠层间隙率值。通过在一天中进行多次测量,得到多组天顶角值与该天顶角下的冠层间隙率值,利用公式二得到冠层叶面积指数值,提高了测量结果的准确性和测量效率。
综上所述,通过本发明提供的植被冠层叶面积指数测量方法,缓解了现有技术中测量植被冠层叶面积指数所存在的测量效率较低的技术问题。
为使本发明的上述目的、特征和优点能更明显易懂,下文特举本发明较佳实施例,并配合所附附图,做详细说明如下。
附图说明
为了更清楚地说明本发明具体实施方式或现有技术中的技术方案,下面将对具体实施方式或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图是本发明的一些实施方式,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为本发明实施例提供的植被冠层叶面积指数测量方法的示意图;
图2为本发明实施例提供的植被冠层叶面积指数测量方法中第一光强度传感器和第二光强度传感器与安装支架的连接示意图;
图3为本发明实施例提供的植被冠层叶面积指数测量方法中竖向杆的示意图;
图4为本发明实施例提供的植被冠层叶面积指数测量方法中的数据采集控制器的示意图;
图5为本发明实施例提供的植被冠层叶面积指数测量方法中的光伏控制器的示意图。
图标:011-第一光强度传感器;012-第二光强度传感器;02-水平臂;03-竖向杆;031-底杆;032-顶杆;033-锁紧件;04-数据采集控制器;041-数据接口;051-光伏控制器;052-太阳能供电板;061-弹性凸起;062-弹簧;071-圆形筒;072-拨盘顶柱;08-垂向气泡;09-盘状底座。
具体实施方式
下面将结合附图对本发明的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
在本发明的描述中,需要说明的是,术语“中心”、“上”、“下”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本发明和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本发明的限制。此外,术语“第一”、“第二”、“第三”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性。
在本发明的描述中,需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言,可以具体情况理解上述术语在本发明中的具体含义。
请参照图1,本发明实施例提供的植被冠层叶面积指数测量方法包括:
步骤S100,将第一光强度传感器011设置于待测区域的植被冠层上方,将第二光强度传感器012设置于待测区域的植被冠层下方;
步骤S200,记录待测区域的经纬度值;
步骤S300,在同一时刻,第一光强度传感器011测得冠层顶部的阳光辐射强度值Q0,第二光强度传感器012测得冠层底部的阳光辐射强度值Q1
步骤S400记录测量时刻的时间值;
步骤S500,依据待测区域的经纬度值和测量时刻的时间值,得到该测量时刻的天顶角θ;
步骤S600,计算天顶角为θ时的冠层间隙率:
其中,P(θ)为天顶角为θ时冠层间隙率。
在一天中,进行多次测量和记录,得到天顶角θ在0-π/2范围内的多个冠层间隙率值。
步骤S700,利用公式计算该待测区域的植被冠层叶面积指数:
其中,LAI为冠层叶面积指数。
具体地,天顶角表示太阳光线在测量区域的角度,由测量区域的位置、日期和时间确定,在一天中随时间变化。根据测量区域的经纬度、测量时刻的日期和时间,可以得到测量时刻的天顶角θ;天顶角θ的大小范围为0-π/2。
具体地,使用本发明实施例提供的方法测量来测量植被冠层叶面积指数,第一光强度传感器011位于冠层的上方,第二光强度传感器012位于冠层的下方。第一光强度传感器011测得冠层顶部的阳光辐射强度值,第二光强度传感器012测得阳光透过植被冠层后的辐射强度值。并且,实现在同一时刻对冠层顶部和底部的阳光辐射强度进行同时测量,依据公式一计算得到该测量时刻的准确的冠层间隙率值。通过在一天中进行多次测量,得到多组天顶角值与该天顶角下的冠层间隙率值,利用公式二得到冠层叶面积指数值,提高了测量结果的准确性和测量效率。
进一步的,选择在晴空状态下进行测量。
进一步的,多次测量之间的时间间隔相等。
具体地,在一天中,按照相等的时间间隔,得到多组天顶角值与该天顶角下的冠层间隙率值;建立坐标系;以天顶角值为横坐标值,以冠层间隙率值为纵坐标值,在坐标系中标注各组数据对应的点,得到多个离散的坐标点;依据该多个坐标点,拟合得到一条曲线;依据该曲线和公式二,计算得到冠层叶面积指数。
时间间隔相等,有利于提高拟合得到的曲线的准确性,有利于准确反映植被冠层叶面积状况。
进一步的,本发明实施例提供的植被冠层叶面积指数测量方法包括:制作测量支架;将第一光强度传感器011安装于测量支架的顶部,将第二光强度传感器012设置于测量支架的底部。
具体地,操作人员将测量支架固定到待测区域,测量支架从冠层的下方延伸至上方,从而使第一光强度传感器011位于冠层的上方,第二光强度传感器012位于冠层的下方。
可进行长时间序列的多次测量,省去了操作人员反复多次在植被的待测区域进行安装操作。这样,一方面减少了操作人员的工作量,提高了测量效率。另一方面,减少了在待测区域进行多次安装操作对植被造成的破坏和影响,从而减小了人工操作对测量结果的干扰,有利于提高测量结果的精度。
不需操作人员手持测量仪器进入植被中,方便进行多次测量和长时间序列的测量,提高测量的频率,以使得到的冠层叶面积指数的精度更高。便于获得更大的数据量,从而便于操作人员进行分析,以剔除其中误差较大的测量值,避免天气状况和人为主观因素引入的测量误差。
通过安装支架将第一光强度传感器011和第二光强度传感器012安装到待测区域后,后期对装置的操作较小,这样,随着植被的生长,首次安装时对植被造成的干扰逐渐消失,使得测量的结果更能准确反映植被的实际情况。
进一步的,将数据采集控制器04安装于测量支架,并将第一光强度传感器011和第二光强度传感器012均与数据采集控制器04连接;数据采集控制器04向第一光强度传感器011和第二光强度传感器012下达测量指令;第一光强度传感器011和第二光强度传感器012将测量数据发送给数据采集控制器04;数据采集控制器04存储测量数据和对应的测量时刻的时间值。
第一光强度传感器011和第二光强度传感器012分别接收光照,并转换成电信号,并将电信号传递给数据采集控制器04。
数据采集控制器04控制第一光强度传感器011和第二光强度传感器012开启或者停止测量,以及控制测量的频率。
具体地,请参照图2,数据采集控制器04安装于测量支架。
在一些实施例中,第一光强度传感器011和第二光强度传感器012分别通过数据线与数据采集控制器04进行连接。
在一些实施例中,测量支架上设置有用于分别与第一光强度传感器011和第二光强度传感器012连接的数据接口041;两个数据接口041分别通过数据线与数据采集控制器04连接。测量支架上设置有供数据线穿设的通道,该数据线在该通道中延伸,可减少户外雨水的影响,有利于装置长时间稳定运行。
在一些实施例中,数据采集控制器04包括定位模块、时钟模块和存储模块。定位模块,用于记录测量区域的经纬度;时钟模块,用于记录每次测量时刻的时间;存储模块,用于将第一光强度传感器011和第二光强度传感器012每次的测量值,以及对应的测量时刻的时间和经纬度数据对应记录下来。
在一些实施例中,数据采集控制器04还包括通讯模块,通讯模块用于与外部设备进行通讯。
在一些实施例中,通讯模块包括GPRS模块。
数据采集控制器04通过通讯模块,将测量数据远程传递给外部设备,便于操作人员远程获取测量数据,提高了测量的效率;并且便于及时对测量数据进行备份,避免数据丢失。
操作人员利用计算机对数据采集控制器04传递的测量数据和对应的时间值进行处理,计算冠层间隙率和冠层叶面积指数。
操作人员对受天气影响较大的数据进行排除。
进一步的,本发明实施例提供的植被冠层叶面积指数测量方法包括:数据采集控制器04接收采集任务程序;数据采集控制器04按照采集任务程序下达测量指令。
具体地,采集任务程序包括测量的起止时间预设值和测量间隔时间预设值。
在一些实施例中,请参照图4,数据采集控制器04上设置有显示器和按键;通过按键,输入采集任务程序。
在一些实施例中,通过通讯模块,向数据采集控制器04远程发送采集任务程序,以方便操作人员远程控制。
本发明实施例提供的植被冠层叶面积指数测量方法具有快速、便捷和实时监测与评估的优点。通过数据采集控制器04设定测量频率后,可以实现持续测量。而且,安装完成后,在无人值守状态下进行自动测量,有效减少人工测量误差,并且缩减了所需操作人员的数量,测量效率更高。
在一些实施例中,第一光强度传感器011和第二光强度传感器012分别包括光-数字转换器、实时时钟模块、串口通信模块、供电模块和仪器工作状态指示模块,具有光强度数据采集、时间记录和工作状态LED显示功能。
在一些实施例中,数据采集控制器04包括实时时钟模块、微处理器和数据存储模块,负责对第一光强度传感器011和第二光强度传感器012的通讯和控制,具有数据通信、微处理运算和数据存储功能。
在一些实施例中,数据采集控制器04中内置时钟计算器,以标定匹配第一光强度传感器011和第二光强度传感器012的测量值与测量时间。
进一步的,测量支架包括竖向杆03和水平臂02;将水平臂02的一端连接于竖向杆03;将第一光强度传感器011安装于水平臂02的顶面。
具体地,请参照图2和图3,数据采集控制器04安装于竖向杆03的侧壁。竖向杆03的底部设置有用于与第二光强度传感器012连接的数据接口041,第二光强度传感器012通过数据线与该数据接口041连接。
将竖向杆03的底端固定于待测区域的地面,第一光强度传感器011安装于水平臂02。这样,便于第一光强度传感器011和第二光强度传感器012分别接收冠层顶部和底部的阳光,并且减小两者之间的相互干扰。
进一步的,测量支架包括盘状底座09;将竖向杆03的底端可拆卸地连接于盘状底座09。
具体地,将盘状底座09放置到待测区域,竖向杆03连接到盘状底座09上,使竖向杆03的位置更加稳固,减少发生偏移。竖向杆03与盘状底座09之间可拆卸,便于单人携带搬运,方便安装时进行组装。并且,通过盘状底座09,可避免竖向杆03插入待测区域的地面中,减少实施测量对植被的干扰。
在一些实施例中,盘状底座09设置为实心圆盘,以提高安装在待测区域的位置稳定性。
进一步的,竖向杆03的底部外壁设置有弹性凸起061;盘状底座09设置有与竖向杆03的底部配合的连接孔;竖向杆03伸入连接孔中,弹性凸起061与连接孔的侧壁抵接。请参照图3,竖向杆03的底部设置有径向的通孔,两个弹性凸起061设置在该通孔中,两个弹性凸起061之间连接弹簧062,弹簧062驱动两个弹性凸起061分别伸出至竖向杆03的侧壁外。将竖向杆03安装到盘状底座09的连接孔中时,两个弹性凸起061之间的弹簧062受挤压压缩,弹性力驱动两个弹性凸起061与连接孔抵接,实现将竖向杆03与盘状底座09之间锁紧。
进一步的,连接孔的内壁设置有防脱凹槽;竖向杆03伸入连接孔中时,弹性凸起061卡接于防脱凹槽中。将竖向杆03安装到盘状底座09的连接孔中时,两个弹性凸起061在弹簧062的弹性力驱动下,与防脱凹槽侧壁抵紧,使竖向杆03与盘状底座09之间连接更加牢固。
进一步的,竖向杆03包括底杆031、顶杆032和锁紧件033,底杆031设置有与顶杆032配合的滑动槽,滑动槽沿底杆031的长度方向延伸;将顶杆032伸入滑动槽中;锁紧件033将顶杆032和底杆031锁紧。
具体地,请参照图3,顶杆032相对于底杆031沿底杆031的长度方向移动,调节竖向杆03的整体长度,从而调节水平臂02的高度,便于与不同高度的植被相适应,能够对一定范围内的任意高度的植被进行测量,减少了设备受地形和植被等因素的限制,使操作人员可以随机自由选择测试区域,减少人员主观因素的干扰,使测量结果更具有代表性。
在一些实施例中,锁紧件033包括螺钉,螺钉螺纹连接于底杆031,并伸入滑动槽中,与顶杆032的外壁抵接,已将顶杆032与底杆031之间锁紧。
进一步的,本发明实施例提供的植被冠层叶面积指数测量方法包括:对水平臂02的顶面调水平。
具体地,水平臂02的顶面设置为平面,以便于安装第一光强度传感器011。对水平臂02的顶面调水平,来使第一光强度传感器011的顶面平行于水平面,有利于第一光强度传感器011接收阳光,提高测量结果的精度。
在一些实施例中,调节座安装于竖向杆03的顶部;3个拨盘顶柱072分别与水平臂02抵接,且可分别相对于调节座伸缩。
具体地,请参照图3,调节座包括圆形筒071,圆形筒071的顶端设置有开口;3个拨盘顶柱072连接于圆形筒071的底部;圆形筒071固定于顶杆032。水平臂02的端部固定接有连接圆柱,连接圆柱的轴线垂直于水平臂02的长度方向。连接圆柱伸入圆形筒071中,实现将水平臂02安装于顶杆032。
3个拨盘顶柱072与连接圆柱的端面抵接,独立地调节各个拨盘顶柱072伸出的长度,以推动连接圆柱翻转,可以使水平臂02的顶面的倾斜角度进行调节。
在一些实施例中,拨盘顶柱072为螺栓,螺栓螺纹连接于圆形筒071的底壁,转动拨盘顶柱072,以使拨盘顶柱072相对于圆形筒071伸缩。
在一些实施例中,水平臂02的顶面安装有气泡水平仪,在调水平过程中,通过气泡水平仪进行观察。
进一步的,本发明实施例提供的植被冠层叶面积指数测量方法包括:将电池、光伏控制器051和太阳能供电板052设置于待测区域,太阳能供电板052通过光伏控制器051与电池连接;将第一光强度传感器011、第二光强度传感器012和数据采集控制器04均与电池连接。
具体地,请参照图2和图5,太阳能供电板052接收阳光,产生电能,并经过光伏控制器051,将电能储存于电池中,从而为第一光强度传感器011、第二光强度传感器012和数据采集控制器04长时间稳定工作提供电能。
通过光伏控制器051和太阳能供电板052在户外持续产生电能,延长了续航时间,从而减少操作人员更换电池的操作,减少人工操作对植被和测量的干扰,实现长时间的自动连续测量,有助于提高测量精度。
最后应说明的是:本说明书中的各个实施例均采用递进的方式描述,每个实施例重点说明的都是与其它实施例的不同之处,各个实施例之间相同相似的部分相互参见即可;以上各实施例仅用以说明本发明的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述各实施例对本发明进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分或者全部技术特征进行等同替换;在不冲突的情况下,本申请中的实施例及实施例中的特征可以相互组合。而这些修改、替换或者组合,并不使相应技术方案的本质脱离本发明各实施例技术方案的范围。

Claims (10)

1.一种植被冠层叶面积指数测量方法,其特征在于,包括:
将第一光强度传感器设置于待测区域的植被冠层上方,将第二光强度传感器设置于待测区域的植被冠层下方;
记录待测区域的经纬度值;
在同一时刻,第一光强度传感器测得冠层顶部的阳光辐射强度值Q0,第二光强度传感器测得冠层底部的阳光辐射强度值Q1,记录测量时刻的时间值;
依据待测区域的经纬度值和测量时刻的时间值,得到该测量时刻的天顶角θ;
计算天顶角为θ时的冠层间隙率:
其中,P(θ)为天顶角为θ时冠层间隙率;
在一天中,进行多次测量和记录,得到天顶角θ在0-π/2范围内的多个冠层间隙率值;
利用公式计算该待测区域的植被冠层叶面积指数:
其中,LAI为冠层叶面积指数。
2.根据权利要求1所述的植被冠层叶面积指数测量方法,其特征在于,多次测量之间的时间间隔相等。
3.根据权利要求1所述的植被冠层叶面积指数测量方法,其特征在于,包括:
制作测量支架;
将所述第一光强度传感器安装于所述测量支架的顶部,将所述第二光强度传感器设置于所述测量支架的底部。
4.根据权利要求3所述的植被冠层叶面积指数测量方法,其特征在于,所述测量支架包括竖向杆和水平臂;
将所述水平臂的一端连接于所述竖向杆;
将所述第一光强度传感器安装于所述水平臂的顶面。
5.根据权利要求4所述的植被冠层叶面积指数测量方法,其特征在于,所述测量支架包括盘状底座;
将所述竖向杆的底端可拆卸地连接于所述盘状底座。
6.根据权利要求4所述的植被冠层叶面积指数测量方法,其特征在于,所述竖向杆包括底杆、顶杆和锁紧件,所述底杆设置有与所述顶杆配合的滑动槽,所述滑动槽沿所述底杆的长度方向延伸;
将所述顶杆伸入所述滑动槽中;
所述锁紧件将所述顶杆和所述底杆锁紧。
7.根据权利要求4所述的植被冠层叶面积指数测量方法,其特征在于,包括:对所述水平臂的顶面调水平。
8.根据权利要求3所述的植被冠层叶面积指数测量方法,其特征在于,将数据采集控制器安装于所述测量支架,并将所述第一光强度传感器和所述第二光强度传感器均与所述数据采集控制器连接;
所述数据采集控制器向所述第一光强度传感器和所述第二光强度传感器下达测量指令;
所述第一光强度传感器和所述第二光强度传感器将测量数据发送给所述数据采集控制器;
所述数据采集控制器存储测量数据和对应的测量时刻的时间值。
9.根据权利要求8所述的植被冠层叶面积指数测量方法,其特征在于,包括:
所述数据采集控制器接收采集任务程序;
所述数据采集控制器按照所述采集任务程序下达测量指令。
10.根据权利要求8所述的植被冠层叶面积指数测量方法,其特征在于,包括:将电池、光伏控制器和太阳能供电板设置于待测区域,所述太阳能供电板通过所述光伏控制器与所述电池连接;
将所述第一光强度传感器、所述第二光强度传感器和所述数据采集控制器均与所述电池连接。
CN201811508602.2A 2018-12-10 2018-12-10 植被冠层叶面积指数测量方法 Pending CN109373937A (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201811508602.2A CN109373937A (zh) 2018-12-10 2018-12-10 植被冠层叶面积指数测量方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201811508602.2A CN109373937A (zh) 2018-12-10 2018-12-10 植被冠层叶面积指数测量方法

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CN109373937A true CN109373937A (zh) 2019-02-22

Family

ID=65373101

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201811508602.2A Pending CN109373937A (zh) 2018-12-10 2018-12-10 植被冠层叶面积指数测量方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN109373937A (zh)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN112304939A (zh) * 2019-08-02 2021-02-02 成都师范学院 一种森林郁闭度测定方法及其装置
CN113503839A (zh) * 2021-07-13 2021-10-15 电子科技大学 一种植被参数自主测量机器人

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2006042397A1 (en) * 2004-10-22 2006-04-27 Pratt & Whitney Canada Corp. Illumination system for measurement system
JP2007171033A (ja) * 2005-12-22 2007-07-05 Univ Nagoya 葉面積指数の間接測定方法および間接測定システム
CN201413131Y (zh) * 2009-05-22 2010-02-24 青岛科技大学 一种新型的测算叶面积指数的装置
CN103075980A (zh) * 2012-12-27 2013-05-01 中国热带农业科学院橡胶研究所 一种利用lai-2000冠层分析仪测量橡胶林有效叶面积指数的方法
CN105225255A (zh) * 2015-09-24 2016-01-06 中国农业科学院农业资源与农业区划研究所 叶面积指数测定方法及装置
CN105259179A (zh) * 2015-11-26 2016-01-20 河南中原光电测控技术有限公司 一种基于辐射测量原理的叶面积指数仪
CN205718882U (zh) * 2016-04-22 2016-11-23 安徽京师方圆信息技术有限公司 一种叶面积指数监测系统

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2006042397A1 (en) * 2004-10-22 2006-04-27 Pratt & Whitney Canada Corp. Illumination system for measurement system
JP2007171033A (ja) * 2005-12-22 2007-07-05 Univ Nagoya 葉面積指数の間接測定方法および間接測定システム
CN201413131Y (zh) * 2009-05-22 2010-02-24 青岛科技大学 一种新型的测算叶面积指数的装置
CN103075980A (zh) * 2012-12-27 2013-05-01 中国热带农业科学院橡胶研究所 一种利用lai-2000冠层分析仪测量橡胶林有效叶面积指数的方法
CN105225255A (zh) * 2015-09-24 2016-01-06 中国农业科学院农业资源与农业区划研究所 叶面积指数测定方法及装置
CN105259179A (zh) * 2015-11-26 2016-01-20 河南中原光电测控技术有限公司 一种基于辐射测量原理的叶面积指数仪
CN205718882U (zh) * 2016-04-22 2016-11-23 安徽京师方圆信息技术有限公司 一种叶面积指数监测系统

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
阎广建等: "叶面积指数间接测量方法", 《遥感学报》 *

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN112304939A (zh) * 2019-08-02 2021-02-02 成都师范学院 一种森林郁闭度测定方法及其装置
CN113503839A (zh) * 2021-07-13 2021-10-15 电子科技大学 一种植被参数自主测量机器人
CN113503839B (zh) * 2021-07-13 2022-04-19 电子科技大学 一种植被参数自主测量机器人

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN103674852B (zh) 一种多角度观测植被冠层阴阳叶光化学反射指数的方法
CN108489906B (zh) 一种作物长势多角度遥感光谱探测装置及其使用方法
WO2014059881A1 (zh) 天线测姿传感器以及天线测姿方法
CN101608997B (zh) 空间二维光谱数据采集装置及采集方法
CN109373937A (zh) 植被冠层叶面积指数测量方法
CN103278197A (zh) 一种基于车载系统的作物生长监测装置与方法
CN109405769A (zh) 植被冠层叶面积指数测量装置
CN203981572U (zh) 基于轨道的自动多角度观测装置
CN101650297A (zh) 大气偏振模式多维检测装置及检测方法
CN209069227U (zh) 植被冠层叶面积指数测量装置
CN109490221A (zh) 水体表观光谱测量装置及其测量方法
CN208872657U (zh) 一种地物双向反射率室内测量装置
CN105387934A (zh) 冠层内光合有效辐射自动跟踪测量装置
CN105158171B (zh) 作物氮素传感器光谱定标方法
CN109655006A (zh) 一种隧道沉降收敛自动测量系统
CN108267402B (zh) 一种便携式手动多角度观测装置
CN210894516U (zh) 天线工参采集装置
KR20100001445A (ko) 태양광 집광판의 각도 측정 장치
CN108680250A (zh) 一种测量光伏组件功率的方法
CN205315968U (zh) 一种便携式全自动多角度二维一体化旋转平台装置
CN207113908U (zh) 便捷式多角度冠层测定平台及冠层测定系统
CN110986767B (zh) 一种喀斯特洞穴石笋沉积监测方法
CN209640199U (zh) 水体表观光谱测量装置
CN109459133A (zh) 一种作物冠层空间光辐射测量装置
CN105842220A (zh) 植被荧光时序测量系统及测量方法

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
RJ01 Rejection of invention patent application after publication

Application publication date: 20190222

RJ01 Rejection of invention patent application after publication