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  • 多层土壤监测不同深度的温湿度含盐量

    多层土壤监测不同深度的温湿度含盐量

    在每个层位都有一个土壤传感器很有用的原因是因为不同的层位具有不同的水文特性。一些层位将具有高水力传导率,因此土壤水分的波动更大更快。一些层位将具有更大的体积密度和更低的有效孔隙度,因此具有更低的饱和度值。一些地层将有粘土膜,在田间持水量比其他土壤层长。
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  • 土壤张力颗粒大小监测基质

    土壤张力颗粒大小监测基质

    土壤基质势有时被称为张力或压头 (ψ, hPa) 是土壤颗粒/水/空气基质中孔隙空间中土壤颗粒和水之间的内聚力。典型范围是 0 到 10,000,000 hPa,其中 0 表示接近饱和,10,000,000 hPa 表示干燥。土壤越干燥,从土壤中吸水所需的能量就越多。毛细作用力是在土壤中移动水的主要力量,它通常会将水移动到较小的孔隙中并进入土壤的干燥区域。这个过程也称为芯吸。
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  • 介电常数原理的土壤监测传感器电化学

    介电常数原理的土壤监测传感器电化学

    水的 Ka 的温度依赖性对土壤含水量传感器的校准具有重要意义。通常,传感器的校准是在室温下进行的。然而,田间土壤温度可以从极低到极高不等。大多数研究人员,当然也包括大多数种植者,在报告土壤含水量值时忽略了温度对 Ka 的影响。其他变量,尤其是土壤电导率,会加剧温度对土壤含水量传感器精度的影响。
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  • 土壤盐渍化盐度电导率 (EC)污染管理

    土壤盐渍化盐度电导率 (EC)污染管理

    许多营养素都是盐——盐分的来源。养分积累、排水不畅、沿海地区的盐水侵入和咸水灌溉会导致土壤中盐分的积累。高 EC 会影响湿度读数并导致基于电容(充电时间和频率)湿度传感器的误差。
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  • 校园试验田云管理灌溉远程灌溉控制和数据可视化

    校园试验田云管理灌溉远程灌溉控制和数据可视化

    农民可以实施能够进行特定区块控制的系统。一些现代系统极其复杂,即使是在小片农田上也是如此。这是一件好事,特别是对于酿酒葡萄等更挑剔的作物来说。 但更复杂的系统意味着更多的阀门。这些阀门需要打开和关闭。对于大多数人来说,这需要在现场手动转动阀门。根据灌溉面积的大小、块的数量以及灌溉的频率和持续时间,在生长季节的过程中,这会增加大量的劳动时间。
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