RU2741013C1 - Радиоволновой способ дистанционного определения содержания глинистой фракции в почвогрунтах - Google Patents

Радиоволновой способ дистанционного определения содержания глинистой фракции в почвогрунтах Download PDF

Info

Publication number
RU2741013C1
RU2741013C1 RU2020117380A RU2020117380A RU2741013C1 RU 2741013 C1 RU2741013 C1 RU 2741013C1 RU 2020117380 A RU2020117380 A RU 2020117380A RU 2020117380 A RU2020117380 A RU 2020117380A RU 2741013 C1 RU2741013 C1 RU 2741013C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
soil
content
fraction
clay
soils
Prior art date
Application number
RU2020117380A
Other languages
English (en)
Inventor
Константин Викторович Музалевский
Сергей Викторович Фомин
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Федеральный исследовательский центр "Красноярский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук" (ФИЦ КНЦ СО РАН, КНЦ СО РАН)
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 Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Федеральный исследовательский центр "Красноярский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук" (ФИЦ КНЦ СО РАН, КНЦ СО РАН) filed Critical Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Федеральный исследовательский центр "Красноярский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук" (ФИЦ КНЦ СО РАН, КНЦ СО РАН)
Priority to RU2020117380A priority Critical patent/RU2741013C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2741013C1 publication Critical patent/RU2741013C1/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N22/00Investigating or analysing materials by the use of microwaves or radio waves, i.e. electromagnetic waves with a wavelength of one millimetre or more
    • G01N22/04Investigating moisture content
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N33/00Investigating or analysing materials by specific methods not covered by groups G01N1/00 - G01N31/00
    • G01N33/02Food
    • G01N33/04Dairy products

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Biochemistry (AREA)
  • Analytical Chemistry (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Immunology (AREA)
  • Pathology (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Food Science & Technology (AREA)
  • Electromagnetism (AREA)
  • Medicinal Chemistry (AREA)
  • Investigating Or Analysing Materials By Optical Means (AREA)

Abstract

Предложен радиоволновой способ дистанционного определения содержания глинистой фракции в почвогрунтах, характеризующийся тем, что проводят измерение в надир на частоте 433 МГц коэффициента отражения от почвогрунта, не покрытого растительностью, с влажностью, превышающей максимальное содержание связанной воды, и определяют массовую долю глинистой фракции С в почвогрунте из соотношения:где С - массовая доля содержания глинистой фракции в почве (частицы размером менее 0,002 мм), Rdb - модуль амплитуды коэффициента отражения, выраженный в дБ. Технический результат - упрощение процедуры измерения естественно сложенных почвогрунтов в полевых условиях без необходимости отбора образцов почвенного покрова, а также повышение производительности измерений (скорость измерения ограничена быстродействием используемого в полевых условиях векторного анализатора цепей). 4 ил., 1 пр.

Description

Изобретение относится к радиоволновым способам измерений и может быть использовано в сельском хозяйстве и мелиорации при оценке качества и состояния сельскохозяйственных земель, картировании почвенных покровов и составлении кадастра земель.
Содержание глинистой фракции является важнейшей характеристикой, определяющей гидрофизические и теплофизические свойства дисперсных почвогрунтов [Шеин Е.В. Курс физики почв. - М.: Изд-во МГУ, 2005. 432 с. Нерпин С.В., Чудновский А.Ф. Физика почвы. - М.: Наука, 1967. 584 с.]. Наибольшее распространение получил седиментационный метод определения гранулометрического состава по Н.А. Качинскому [Соколов А.В. Агрохимические методы исследования почв, М., Наука, 1975, 656 с.]. Метод основывается на зависимости, существующей между скоростью падения почвенных частиц в столбе жидкости и их диаметром. Данный метод трудоемок, а процесс измерения: кипячение, отбор проб в суспензии пипеткой через фиксированные промежутки времени с определенной глубины, может занимать до нескольких суток. Экспресс методы лазерной или рентгеновской дифрактометрии позволяют существенно сократить время исследования, однако, в настоящее время требуют дорогостоящего оборудования и уточнения методики для повышения точности и повторяемости измерений гранулометрического состава почвогрунтов [Блохин А.Н., Кулижский С.П. Оценка применения метода лазерной дифрактометрии в определении гранулометрического состава почв // Вестн. Том. гос. ун-та. Биология. 2009. №1 (5)].
Известен дистанционный способ определения гранулометрического состава почвогрунтов [патент RU №2088906 С1, МПК G01N 22/04, опубл. 27.08.1997]. Изобретение основано на том, что мерзлые незасоленные почвогрунты в зависимости от гранулометрического состава и термодинамической температуры содержат определенное количество незамерзшей воды, диэлектрические свойства которой аналогичны диэлектрическим свойствам связанной воды в незамерзших почвогрунтах и отличаются от диэлектрических свойств сухой почвы и льда. Гранулометрический состав оценивают путем сравнения количества незамерзшей воды в мерзлой почве, определенного дистанционным способом по коэффициенту излучения мерзлой и сухой почвы с количеством незамерзшей воды, определенным графически или рассчитанным по эмпирической формуле.
Другой дистанционный способ определения содержания физической глины в почвах [патент RU №2411505 С2, МПК G01N 22/04, опубл. 10.02.2011] основан на измерении коэффициентов собственного радиотеплового излучения почвогрунтов до промерзания и после промерзания на глубину, превышающую глубину зондирования. Далее определяют объемную долю льда и максимальную объемную долю связанной влаги Wt, используя коэффициенты излучения почвы до промерзания и после промерзания. Затем находят содержание физической глины с помощью регрессионных уравнений или графически.
Недостатком данных способов является необходимость долговременных измерений излучательной способности почв, находящихся как в талом, так и в мерзлом состоянии.
Наиболее близким аналогом, принятым за прототип, является радиофизический способ определения состава почвы [патент RU №2585169 С1, МПК G01N 22/04, G01N 33/24 опубл. 27.05.2016]. Радиофизический способ определения состава почвы основан на одновременном измерении показателя преломления и показателя поглощения на двух частотах f1=0,35 ГГц и f2=1,75 ГГц. При этом удается одновременно определить массовую долю физической глины С0 (частицы размером менее 0,01 мм) в почве из соотношения: С0=-0,9655⋅Δn2+2,1760⋅Δn-0,0485⋅Δκ2-0,7105⋅Δκ-0,0065, и массовую долю гумуса в почве из соотношения: Н=-0,3706⋅Δn2+0,5046⋅Δn-0,1958⋅Δκ2-0,0798⋅Δκ-0,0136, где Δκ=κ(f1)-κ(f2), разность показателей поглощения, измеренная на частотах f1=0,35 ГГц и f2=1,75 ГГц. Данный способ измерения основан на том, что при уменьшении частоты ниже 1 ГГц показатель преломления влажной почвы, содержащей некоторое количество глины и органического вещества, возрастает. Это возрастание обусловлено межповерхностной поляризацией на границе раздела минеральная частица - связанная вода, органическое вещество - связанная вода.
Недостатком данного способа является низкая производительность и большие временные трудозатраты для проведения в специальных лабораторных условиях диэлектрических измерений почвенных образцов на двух частотах с использованием прецизионных коаксиальных ячеек.
Задачей изобретения является разработка радиоволнового способа определения содержания глины в почвах размеры частиц, которых меньшем, чем 0,002 мм.
Техническим результатом изобретения является упрощение процедуры измерения естественно сложенных почвогрунтов в полевых условиях без необходимости отбора образцов почвенного покрова, а также повышение производительности измерений (скорость измерения ограничена быстродействием используемого в полевых условиях векторного анализатора цепей).
Технический результат достигается тем, что радиоволновой способ определения содержания глинистой фракции в почвогрунтах характеризуется тем, что проводят измерение в надир на частоте 433 МГц коэффициента отражения от почвогрунта, не покрытого растительностью, с влажностью, превышающей максимальное содержание связанной воды, и определяют массовую долю глинистой фракции С в почвогрунте из соотношения:
Figure 00000001
где С - массовая доля содержания глинистой фракции в почве (частицы размером менее 0,002 мм), Rdb - модуль амплитуды коэффициента отражения, выраженный в дБ.
Сопоставительный анализ с прототипом позволяет сделать вывод, что заявляемое изобретение отличается от известного тем, что проводят непосредственное дистанционное измерение естественно сложенных почвогрунтов в полевых условиях без необходимости отбора образцов почвенного покрова, а также проводят измерение в надир на частоте 433 МГц коэффициента отражения от почвогрунта, не покрытого растительностью, с влажностью, превышающей максимальное содержание связанной воды, и определяют массовую долю глинистой фракции С в почвогрунте из соотношения:
Figure 00000002
где С - массовая доля содержания глинистой фракции в почве (частицы размером менее 0,002 мм), Rdb - модуль амплитуды коэффициента отражения, выраженный в дБ.
Признаки, отличающие заявляемое решение от прототипа, обеспечивают заявляемому техническому решению соответствие критерию «новизна».
Признаки, отличающие заявляемое решение от прототипа, не выявлены при изучении других известных технических решений в данной области техники и, следовательно, обеспечивают ему соответствие критерию «изобретательский уровень».
Изобретение поясняется чертежами:
На фиг. 1 приведена зависимость показателя преломления для почвогрунтов с содержанием глинистой фракции С=7% и С=76%, при различных значениях объемной влажности.
На фиг. 2 приведена зависимость параметра a(C) от весового содержания глинистой фракции (частицы размером менее 0,002 мм) для различных почвогрунтов.
На фиг. 3 приведены зависимости коэффициента отражения измеренного в надир на частоте 433 МГц в зависимости от значений объемной влажности почвогрунтов.
На фиг. 4 приведены результаты проверки заявляемого способа определения содержания глины относительно данных гранулометрических измерений почвенных образцов.
Сущность изобретения заключается в измерении коэффициента отражения электромагнитной волны от влажной почвы.
Пример осуществления способа
В соответствии с рефракционной моделью [S.V. Fomin and K. Muzalevskiy, "Dielectric Model for Thawed Mineral Soils at a Frequency of 435 MHz," in IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters, doi: 10.1109/LGRS.2020.2972559] показатель преломления почвогрунта, ns, является суммой показателей преломления компонент твердой фазы, связанной и свободной воды, nu, умноженных на объемные доли этих компонент. Одинаковое значение показателя преломления свободной почвенной воды, nu=8,936, величина которого не зависит от содержания глинистой фракции в почвогрунтах, позволяет определить (путем линейной аппроксимации (при W>Wt) зависимости показателя преломления от влажности почвы (см. Фиг. 1)) вспомогательный параметр а(С) на частоте зондирования 433 МГц для широкого набора почвогрунтов с различной влажностью и содержанием глинистой фракции по калибровочной формуле: а(С)=1,8292-0,0142С, где С - массовая доля содержание глинистой фракции в почве, заданная в процентах (частицы размером менее 0,002 мм). На фиг. 2 графически представлена зависимость параметра а(С) от содержания глинистой фракции С в рассмотренных почвах. Для того чтобы воспользоваться заявленным способом необходимо знать по крайней мере одно значение влажности почвы W>Wt, которое находится на основе дистанционных измерений на частоте 433 МГц в надир коэффициента отражения от почвогрунта по калибровочной формуле (см. Фиг. 3):
Figure 00000003
где Rdb - модуль амплитуды коэффициента отражения, выражаемый в дБ. На основе рефракционной модели и связи ((1+R)/(1-R)=ns=a(C)+nuW) между коэффициентом отражения и показателем преломления почвогрунта, содержание глинистой фракции определяется из формулы:
Figure 00000004
где С - массовая доля содержания глинистой фракции в почве (частицы размером менее 0,002 мм). Полученные выражения основаны на экспериментальных данных диэлектрических измерений почвогрунтов, приведенных в работах [Curtis, J. О., Weiss С.A., Jr., Everett J. В. Effect of soil composition on dielectric properties / Technical Report EL-95-34, 1995; Mironov V.L., Bobrov P.P., Fomin S.V., "Dielectric model of moist soils with varying clay content in the 0.04 to 26.5 GHz frequency range," International Siberian Conference on Control and Communications (SIBCON), Krasnoyarsk, 2013, pp. 1-4.; Fomin S.V., Muzalevskiy K.V. "Dielectric Model for Thawed Mineral Soils at a Frequency of 435 MHz," IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters, doi: 10.1109/LGRS.2020.2972559]. Диапазон вариации глинистой фракции, влажности и плотности используемых почвенных образцов лежала в пределах от 7% до 76%, от 0,00 см3/см3 до 0,60 см3/см3, от 1,01 г/см3 до 1,73 г/см3, соответственно. На фиг. 4 приведены результаты проверки заявляемого способа определения содержания глины относительно данных гранулометрических измерений почвенных образцов.
В отличие от существующих подходов, в заявляемом способе технический результат достигают за счет не только однозначной связи между содержанием глинистой фракции и максимальным количеством связанной воды Wt, но и одинаковым значением показателя преломления свободной почвенной воды, nu=8,936, величина которого не зависит от содержания глинистой фракции в почвогрунтах [S.V. Fomin and K. Muzalevskiy, "Dielectric Model for Thawed Mineral Soils at a Frequency of 435 MHz," in IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters, doi: 10.1109/LGRS.2020.2972559].

Claims (3)

  1. Радиоволновой способ дистанционного определения содержания глинистой фракции в почвогрунтах, характеризующийся тем, что проводят измерение в надир на частоте 433 МГц коэффициента отражения от почвогрунта, не покрытого растительностью, с влажностью, превышающей максимальное содержание связанной воды, и определяют массовую долю глинистой фракции С в почвогрунте из соотношения:
  2. Figure 00000005
  3. где С - массовая доля содержания глинистой фракции в почве (частицы размером менее 0,002 мм), Rdb - модуль амплитуды коэффициента отражения, выраженный в дБ.
RU2020117380A 2020-05-15 2020-05-15 Радиоволновой способ дистанционного определения содержания глинистой фракции в почвогрунтах RU2741013C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020117380A RU2741013C1 (ru) 2020-05-15 2020-05-15 Радиоволновой способ дистанционного определения содержания глинистой фракции в почвогрунтах

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020117380A RU2741013C1 (ru) 2020-05-15 2020-05-15 Радиоволновой способ дистанционного определения содержания глинистой фракции в почвогрунтах

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2741013C1 true RU2741013C1 (ru) 2021-01-22

Family

ID=74213290

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2020117380A RU2741013C1 (ru) 2020-05-15 2020-05-15 Радиоволновой способ дистанционного определения содержания глинистой фракции в почвогрунтах

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2741013C1 (ru)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4186592A (en) * 1977-03-19 1980-02-05 Hubert Eirich Method of measuring the moisture content in flowable materials and apparatus for carrying out the method
SU1763956A1 (ru) * 1990-11-16 1992-09-23 Институт Радиотехники И Электроники Ан Ссср Способ дистанционного определени геофизических параметров почв
RU2081407C1 (ru) * 1992-05-28 1997-06-10 Алтайский государственный университет Дистанционный радиофизический способ определения засоленности почв
RU2467314C1 (ru) * 2011-06-22 2012-11-20 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт физики им. Л.В. Киренского Сибирского отделения Российской академии наук (ИФ СО РАН) Радиофизический способ определения содержания физической глины в почвах

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4186592A (en) * 1977-03-19 1980-02-05 Hubert Eirich Method of measuring the moisture content in flowable materials and apparatus for carrying out the method
SU1763956A1 (ru) * 1990-11-16 1992-09-23 Институт Радиотехники И Электроники Ан Ссср Способ дистанционного определени геофизических параметров почв
RU2081407C1 (ru) * 1992-05-28 1997-06-10 Алтайский государственный университет Дистанционный радиофизический способ определения засоленности почв
RU2467314C1 (ru) * 2011-06-22 2012-11-20 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт физики им. Л.В. Киренского Сибирского отделения Российской академии наук (ИФ СО РАН) Радиофизический способ определения содержания физической глины в почвах

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
US. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Sharma et al. Assessment of different methods for soil moisture estimation: A review
CN105137199A (zh) 基于网络分析仪的介质介电常数测量方法
Liu et al. Electrical properties of frozen saline clay and their relationship with unfrozen water content
Liu et al. The influence of organic matter on soil dielectric constant at microwave frequencies (0.5–40 GHZ)
Bobrov et al. Soil moisture measurement by the dielectric method
Mironov et al. Method of retrieving permittivity from S 12 element of the waveguide scattering matrix
RU2467314C1 (ru) Радиофизический способ определения содержания физической глины в почвах
RU2741013C1 (ru) Радиоволновой способ дистанционного определения содержания глинистой фракции в почвогрунтах
Yigit et al. Grain moisture detection by using a-scan radar measurement
Linkova Use of microstructure parameters for data processing of double frequency measurement of rain intensity
RU2411505C2 (ru) Дистанционный радиофизический способ определения физической глины в почвах
RU2348924C2 (ru) Дистанционный радиофизический способ определения влажности почвы
Todoroff et al. Comparison of empirical and partly deterministic methods of time domain reflectometry calibration, based on a study of two tropical soils
VanderGaast et al. Design and validation of inert homemade explosive simulants for ground penetrating radar
Helhel et al. Measurement of dielectric constant of thin leaves by moisture content at 4mm band
CN113218908A (zh) 基于太赫兹后向散射信号的植物叶片含水量检测方法
Gupta et al. Emission and scattering behaviour of bare and vegetative soil surfaces of different moist states by microwave remote sensing
RU2585169C1 (ru) Радиофизический способ определения состава почвы
de Paula Herrmann et al. Scattering parameters measurements with the microwave transmittance technique using a microstrip patch antennas, as non-invasive tool for determination of soil moisture
RU2790085C1 (ru) Способ дистанционного измерения комплексной диэлектрической проницаемости плоскослоистых диэлектриков естественного происхождения
Gao et al. Impact of Soil Salinity on Soil Dielectric Constant and Soil Moisture Retrieval From Active Microwave Remote Sensing
Ghazali et al. Estimated relative permittivity of contaminated laterite soil: An empirical model for GPR waves
Owenier et al. Dielectric permittivity of geologic Materials at different water contents-Measurements with an impedance analyzer
Meng et al. Theoretical Study on Recognition of Icy Road Surface Condition by Low-THz Frequencies
RU2088906C1 (ru) Дистанционный способ определения гранулометрического состава почвы