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植物生理生態(tài)監(jiān)測(cè)系統(tǒng),如何搭配傳感器?

2025-08-22 17:53:39 點(diǎn)將科技系統(tǒng)集成部 9
植物生理生態(tài)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)是用來長(zhǎng)期測(cè)量植物生理狀態(tài)和生長(zhǎng)環(huán)境指標(biāo)的設(shè)備。其中生理狀態(tài)有水分轉(zhuǎn)運(yùn)利用,冠層溫濕度,根系、莖干、枝條、果實(shí)生長(zhǎng)變化,光合效率等,生長(zhǎng)環(huán)境指標(biāo)如光照、空氣溫濕度、土壤水分等。


監(jiān)測(cè)系統(tǒng)一般由數(shù)據(jù)采集器、監(jiān)測(cè)傳感器、供電系統(tǒng)、防護(hù)機(jī)箱、支架等組成的。數(shù)據(jù)下載方式從早期的現(xiàn)場(chǎng)電腦下載,轉(zhuǎn)變?yōu)闊o線傳輸(4G、LoRa、北斗等),用戶可以遠(yuǎn)程電腦或者手機(jī)查看實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)。


應(yīng)該如何配置生理生態(tài)系統(tǒng)呢?

主要是根據(jù)想要監(jiān)測(cè)的指標(biāo),搭配對(duì)應(yīng)的傳感器,下文將介紹植物相關(guān)傳感器的用途、特點(diǎn)等

1、植物水分生理研究

植物的水分利用是非常重要的,關(guān)系到蒸騰、光合作用,以及灌溉條件等等。那首先介紹的傳感器就是植物莖干液流傳感器,可根據(jù)研究的植物和經(jīng)費(fèi)去選擇:如果是喬木,就得用插針式的,用TDP原理、熱脈沖或者熱比法的傳感器;如果是直徑較小的蔬菜水果,就用包裹式的傳感器?,F(xiàn)在插針式TDP原理的傳感器已經(jīng)有國(guó)產(chǎn)的替代。



(1)熱脈沖法(Heat Pulse Method)是一種通過向植物莖干施加短暫熱脈沖并追蹤其傳播過程來測(cè)量液流速率的技術(shù)。該方法最早于20世紀(jì)50年代提出,因其高精度和可測(cè)量逆向液流的特點(diǎn),被廣泛應(yīng)用于樹木、藤本植物及部分農(nóng)作物的水分運(yùn)輸研究。代表品牌有澳大利亞Implexx、德國(guó)ecomatik等。
熱脈沖傳感器一般采用3根探針,即加熱探針、上游溫度探針、下游溫度探針。上下游溫度探針上一般有多個(gè)測(cè)量點(diǎn),適合直徑大于3cm的莖干。熱脈沖法采用間歇加熱,功耗較低。
澳大利亞Implexx的熱脈沖傳感器分3cm長(zhǎng)度和6cm長(zhǎng)度2種款型,上下游探針上分別有2個(gè)和5個(gè)測(cè)溫點(diǎn),每個(gè)測(cè)溫點(diǎn)可以測(cè)量周圍1cm直徑區(qū)域,保證有效測(cè)到導(dǎo)水層。
莖流傳感器

(2)熱平衡法(Heat Balance Method)是一種基于能量守恒原理的植物莖干液流測(cè)量技術(shù),通過精確控制并量化莖干局部區(qū)域的熱量輸入與散失,直接計(jì)算液流速率。該方法無需破壞植物組織,尤其適用于小直徑莖干(如草本植物、灌木或幼樹)的液流監(jiān)測(cè)。代表品牌有美國(guó)Dynamax、捷克EMS Brno等。
液流傳感器

(3)熱消散法(Thermal Dissipation Method)是一種基于熱量傳輸原理的植物莖干液流測(cè)量技術(shù),由法國(guó)科學(xué)家Granier在1985年提出(故也稱Granier法),是目前應(yīng)用最廣泛的液流監(jiān)測(cè)方法之一。其核心原理是通過測(cè)量莖干中加熱探針與未加熱探針之間的溫差變化,間接推算出木質(zhì)部液流速率。代表品牌有德國(guó)Ecomatik、美國(guó)Dynamax等
植物莖流傳感器
(4)熱場(chǎng)變形法(Heat Field Deformation, HFD)是一種基于溫度場(chǎng)動(dòng)態(tài)變化的高精度植物莖干液流測(cè)量技術(shù),能夠同時(shí)分析液流速率、方向及導(dǎo)管結(jié)構(gòu)特性。HFD通過捕捉加熱引起的溫度場(chǎng)空間分布變化,提供更全面的植物水分運(yùn)輸信息,尤其適合研究復(fù)雜液流模式(如雙向流動(dòng)或?qū)Ч墚愘|(zhì)性)。代表品牌為澳大利亞ICT等。傳感器采用數(shù)十至數(shù)百個(gè)微型熱電偶或紅外熱像儀組成,覆蓋莖干周向和徑向,捕捉三維溫度場(chǎng)。設(shè)備成本高,需專業(yè)算法和計(jì)算資源處理海量溫度場(chǎng)數(shù)據(jù)。

莖流(液流)計(jì)



液流類傳感器因?yàn)樾枰ㄟ^探針加熱測(cè)量溫度變化,所以功耗較大,如果在室內(nèi)可以使用交流電,室外建議配置大功率的太陽(yáng)能板和蓄電池進(jìn)行供電。



2、葉片/冠層溫濕度監(jiān)測(cè)

冠層溫度傳感器通過一個(gè)窄視場(chǎng)的窗口接收來自物體表面的紅外輻射能量,轉(zhuǎn)化為電信號(hào),通過采集器計(jì)算得到溫度數(shù)據(jù)。這類測(cè)量的不是單個(gè)葉片,而是視場(chǎng)內(nèi)的冠層,精度可以達(dá)到0.3℃左右,響應(yīng)時(shí)間在0.6秒,響應(yīng)快。


紅外冠層溫度傳感器的缺點(diǎn)是易受環(huán)境影響,強(qiáng)太陽(yáng)光反射、水汽、灰塵等都會(huì)影響。此外,這種傳感器的成本比較高。
葉片/冠層溫濕度監(jiān)測(cè)


也有專用于單個(gè)葉片表面溫度測(cè)量的傳感器,是采用熱敏電阻直接接觸測(cè)量的,德國(guó)Ecomatik公司的這種傳感器還可以同時(shí)測(cè)量空氣溫度,這樣可以計(jì)算葉表面溫度和空氣溫度的差值,用于評(píng)估植物水分盈虧

直接接觸式的傳感器可能對(duì)葉片周圍微環(huán)境產(chǎn)生干擾,所以廠家會(huì)做各種測(cè)試避免這個(gè)。另外安裝需要固定,不適合快速移動(dòng)測(cè)量,長(zhǎng)期接觸可能損傷嬌嫩葉片。

圖片關(guān)鍵詞

3、葉片濕度傳感器通過模擬葉片表面,利用電容原理(水的高介電常數(shù)導(dǎo)致電容值升高)來檢測(cè)其表面水膜的存在和多少,并將這種物理變化轉(zhuǎn)化為可量化的電信號(hào),最終輸出葉片表面的實(shí)際濕潤(rùn)程度或濕潤(rùn)持續(xù)時(shí)間信息。


葉片濕度傳感器可以用于害防治,許多病原真菌(如霜霉病、晚疫病、白粉病等)的孢子萌發(fā)和侵染需要葉片持續(xù)濕潤(rùn)一段時(shí)間(稱為“葉片濕潤(rùn)時(shí)間”)。
葉片濕度傳感器



4、植物生長(zhǎng)測(cè)量傳感器

直接測(cè)量植物生長(zhǎng)的傳感器(英文是Dendrometer),比如莖干、枝條或者果實(shí)的生長(zhǎng)變化,這類的原理都是滑動(dòng)變阻,還是以進(jìn)口品牌為主(Ecomatik、Implexx、Dynamax等)。這個(gè)對(duì)于傳感器的精度要求較高,微米級(jí)的形變都要能被記錄。


進(jìn)口品牌中較為常用的是德國(guó)ecomatik公司的,對(duì)于較粗的喬木莖干類,建議用DD-L(直徑),DC(周長(zhǎng),下圖左上),DR(半徑),DV(垂直);如果是果樹、蔬菜或者農(nóng)作物,建議用DD-S(直徑,下圖右上)。同時(shí)還有測(cè)量根莖的DD-RO,以及測(cè)量水果的DF系列型號(hào)(下圖,下方)
植物生長(zhǎng)測(cè)量傳感器


澳大利亞Implexx公司也有相關(guān)傳感器,類似的針對(duì)直徑大于6cm的樹木推薦用DE-1T型,直徑較小的用SD-5T(5~25mm)和SD-10T(20~70mm),還有果實(shí)膨大類傳感器。不過DE-1T是用一個(gè)鉆固定到樹干,對(duì)樹有輕微的損傷。

這類生長(zhǎng)變化傳感器都有一個(gè)測(cè)量范圍或者形變上限,對(duì)于速生樹種,建議選擇較大測(cè)量范圍的,另外快到上限了建議重新安裝下,避免超量程。




5、植被指數(shù)測(cè)量傳感器

植物長(zhǎng)勢(shì)還可以通過植被指數(shù)傳感器測(cè)量,比如大家熟悉的NDVI(歸一化植被指數(shù))、PRI(葉片光化學(xué)指數(shù))等,能反映植被冠層的葉綠素含量情況。


Apogee公司通過一個(gè)向上和一個(gè)向下的雙波長(zhǎng)(650nm和810nm)測(cè)量傳感器,測(cè)量冠層入射和反射光強(qiáng)弱,進(jìn)而計(jì)算得到NDVI。另外,市面也有很多多光譜相機(jī)/物候相機(jī),通過特定波段濾波片,采集反射光譜圖像,再通過軟件處理計(jì)算得到植被指數(shù)數(shù)據(jù),這樣既有圖像,又有光譜信息。

植被指數(shù)測(cè)量傳感器

 

光譜響應(yīng)曲線


6、光合熒光測(cè)量傳感器

植物的光合速率和葉綠素?zé)晒庵笜?biāo)一般是用便攜式設(shè)備進(jìn)行測(cè)量的,不過也有部分廠家生產(chǎn)用于在線監(jiān)測(cè)的探頭。目前筆者僅了解到有德國(guó)WALZ和美國(guó)Opti-Sciences公司有測(cè)量葉綠素?zé)晒鈪?shù)的探頭,并且價(jià)格不菲,預(yù)算有限的短期項(xiàng)目不建議使用。另外,這種畢竟是單點(diǎn)測(cè)量,數(shù)據(jù)的代表性有限,加之主動(dòng)激發(fā)式、功耗大,請(qǐng)酌情考慮。


7、生長(zhǎng)環(huán)境因子測(cè)量傳感器

生長(zhǎng)環(huán)境主要是用小氣候測(cè)量相關(guān)的傳感器,比較簡(jiǎn)單。野外系統(tǒng)著重關(guān)注下光合有效輻射PAR、日照時(shí)間、總輻射、風(fēng)速風(fēng)向、雨量、空氣溫濕度和土壤水分溫度鹽分條件。如果室內(nèi)溫室、陽(yáng)光房、大棚等)安裝的系統(tǒng)關(guān)注的環(huán)境指標(biāo)可以減少,主要是光合有效輻射PAR、照度、空氣溫濕度、CO2和土壤環(huán)境。




8、輻射霜凍傳感器

霜凍災(zāi)害對(duì)于農(nóng)林等經(jīng)濟(jì)作物的產(chǎn)量和品質(zhì)影響是比較大的,霜凍事件期間作物的保護(hù)取決于植物溫度預(yù)測(cè)的準(zhǔn)確性。通常,氣溫并不能完全預(yù)測(cè)霜凍事件的發(fā)生時(shí)間、持續(xù)時(shí)間和嚴(yán)重程度,因?yàn)樵谀承┉h(huán)境條件下,植物冠層溫度可能與氣溫有顯著差異

在晴朗、平靜的夜晚,即使氣溫保持在0℃以上,植物葉片溫度也會(huì)降至冰點(diǎn)以下,這被稱為輻射霜凍。這是由于地表附近缺乏空氣混合(風(fēng)),地表凈長(zhǎng)波輻射平衡為負(fù)(地表發(fā)出的長(zhǎng)波輻射比地表從晴朗天空吸收的長(zhǎng)波輻射多)。而在陰天或刮風(fēng)的情況下,不會(huì)發(fā)生輻射霜凍事件。

輻射霜凍傳感器

Apogee公司的SF系列輻射霜凍傳感器由一個(gè)模擬葉片的精密熱敏電阻組成。傳感器提供了葉片溫度的近似值,可用于預(yù)測(cè)葉片上的霜凍。傳感器是防風(fēng)雨的,用于在植物葉片的相同環(huán)境條件下進(jìn)行連續(xù)溫度測(cè)量。

霜凍傳感器可以用在種植園、果園等,也可以用在科研單位,比如江蘇大學(xué)的老師就把這個(gè)傳感器用到了茶樹霜凍的研究實(shí)驗(yàn)中。(文獻(xiàn):Lu, Y.-Z., Hu, Y.-G., Tian, J.-T., Song, H., & Snyder, R. L. (2019). Artificial Radiation Frost Chamber for Frost Formation on Tea. Applied Sciences, 9(22), 4726. https://doi.org/10.3390/app9224726


9、物候相機(jī)

物候是大自然中的生物表現(xiàn)出的重復(fù)周期性事件,比如植物花期的開始和結(jié)束時(shí)間、鳥類的孵卵與結(jié)巢時(shí)間等。物候相機(jī)就是用來觀測(cè)這些周期性事件的工具,實(shí)際是一種多通道的光譜成像傳感器,可以長(zhǎng)期在野外部署。

早期的多光譜相機(jī)多是便攜式測(cè)量或者搭載到無人機(jī)上短期測(cè)量,沒有特別多是固定式的,主要受到供電等限制。

功能上說,物候相機(jī)除了拍攝特定波段的灰度圖片,還可以根據(jù)選擇的波段計(jì)算植被指數(shù),比如NDVI、RCC、GCC等,當(dāng)然需要廠家開發(fā)的專用平臺(tái)軟件才能實(shí)現(xiàn)。也有廠家開發(fā)了物種識(shí)別、數(shù)量時(shí)間統(tǒng)計(jì)、特征標(biāo)記等功能的軟件,所以各具特色。

物候相機(jī)

 

物候相機(jī)


物候相機(jī)還可以選配變焦和云臺(tái)功能,有云臺(tái)后相機(jī)可以變換觀測(cè)角度,實(shí)現(xiàn)不同位點(diǎn)的觀測(cè)。數(shù)據(jù)是可以遠(yuǎn)程傳輸?shù)?,可以?-3米的三腳支架,或者安裝到觀測(cè)高塔上。

物候相機(jī)

10、日光誘導(dǎo)葉綠素?zé)晒?/span>

日光誘導(dǎo)葉綠素?zé)晒猓⊿olar-Induced Fluorescence,SIF)與植被光合作用關(guān)系密切,傳統(tǒng)的PAM熒光是主動(dòng)激發(fā)式,而SIF是被動(dòng)接收,直接測(cè)量太陽(yáng)光誘導(dǎo)產(chǎn)生的植物葉綠素?zé)晒饽芰?。此外?span id="2cxheld" class="">SIF還可以用于GPP(生態(tài)系統(tǒng)總初級(jí)生產(chǎn)力)的反演計(jì)算,因?yàn)閲?guó)家雙碳戰(zhàn)略(碳中和和碳達(dá)峰)的提出,目前越來越多的科研人員在做這個(gè)工作。



日光誘導(dǎo)葉綠素?zé)晒猓⊿IF)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)

設(shè)備的核心是1nm以下分辨率的光譜儀,光譜儀是通過光纖收集入射和地面反射的光譜信息,一般選擇650~800nm范圍。目前算法有多種,標(biāo)準(zhǔn)的FLD、3FLD、iFLD、PCA等等。值得注意的是,光譜儀要定期通過標(biāo)準(zhǔn)的反射率板去標(biāo)定,否則數(shù)據(jù)不理想。這類設(shè)備的原理和研究方法還在摸索中,不過市面上已經(jīng)有相關(guān)產(chǎn)品陸續(xù)推出,比如Campbell公司的FluoreSens 10、點(diǎn)將科技公司的DJ-631A等。