[go: up one dir, main page]

SU1093293A1 - Method of checking plant water capacity - Google Patents

Method of checking plant water capacity Download PDF

Info

Publication number
SU1093293A1
SU1093293A1 SU823427320A SU3427320A SU1093293A1 SU 1093293 A1 SU1093293 A1 SU 1093293A1 SU 823427320 A SU823427320 A SU 823427320A SU 3427320 A SU3427320 A SU 3427320A SU 1093293 A1 SU1093293 A1 SU 1093293A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
plants
attenuation
waves
water capacity
plant water
Prior art date
Application number
SU823427320A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Вячеслав Вячеславович Коларж
Александр Григорьевич Дотолев
Сергей Васильевич Новожилов
Original Assignee
Всесоюзный Научно-Исследовательский Институт Комплексной Автоматизации Мелиоративных Систем
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 Всесоюзный Научно-Исследовательский Институт Комплексной Автоматизации Мелиоративных Систем filed Critical Всесоюзный Научно-Исследовательский Институт Комплексной Автоматизации Мелиоративных Систем
Priority to SU823427320A priority Critical patent/SU1093293A1/en
Application granted granted Critical
Publication of SU1093293A1 publication Critical patent/SU1093293A1/en

Links

Landscapes

  • Investigating Or Analyzing Materials By The Use Of Electric Means (AREA)

Abstract

СПОСОБ КОНТРОЛЯ ВЛАГООБЕСПЕЧЕННОСТИ РАСТЕНИЙ, включающий посылку электромагнитной волны и регистрацию ее ослаблени , о т л и ч аю щ ий с   тем, что, с целью повышени  точности, посылку формируют в виде двух приземных электромагнитных волн вертикальной и горизонтальной пол ризации, а о влагообеспеченности растений суд т го разности ослаблений этих волн.THE METHOD OF CONTROLING MOISTURE IMPROVEMENT OF PLANTS, including sending an electromagnetic wave and registering its attenuation, complying with the fact that, in order to improve accuracy, the message is formed as two surface electromagnetic waves of vertical and horizontal polarization, and trial of the difference of the attenuation of these waves.

Description

/ // ////////////////////////////////////// Изобретение относитс  к сельскому хоз йству и может быть использовано дл  контрол  увлажнени  почвы корнеобитаемого сло  и контрол  физического состо ни  растений. Наиболее близким к изобретению  вл етс  способ контрол  влагообеспеченности растений, включающий посылку электромагнитной волны параллельно поверхности и регистрацию ее ослаблени . Величина ослаблени  сигнала про порциональна  концентрации водных паров по трассе прохождени , фиксируема  приемником, позвол ет судить о влагообеспеченности растений по показани м измерител  испаре .ний l. Однако концентраци  водных паров над полем определ етс  не только интенсивностью испарени  с его поверхности (а именно, она позвол ет судить о влагообеспеченности растений ), но и интенсивностью воздушного обмена с вышележащими сло ми, ко торьй резко зависит от градиента те пературы, интенсивности турбулентно го потока, влажности атмосферы. В св зи с этим, показани  измер емой величины неоднозначно отражают состо ние водообеспеченности растений, вследствие чего может осуществл тьс несвоевременна  водоподача, непроиз водительна  потер  воды. Помимо этого в измерени х по дан iHOMy способу невозможно устран ть наводки от атмосферных радиовол  и вли ние рельефа местности Целью изобретени   вл етс  повьшение точности контрол  влагообес печенности растений. Поставленна  цбль достигаетс  тем, что посылку электромагнитных волн формируют в виде двух приземных электромагнитных волн вертикаль ной ч горизонтальной пол ризации, а о влагообеспеченности растений су д т по разности ослаблений этих вол Способ основан на различной зависимости коэффициента ослаблени  электромагнитных волн различных пол  ризаций от диэлектрической проницаемости и проводимости почвы при ; прохождении их над поверхностью пол . Коэффициент ослаблени  приземной электромагнитной волны приближен но описьгааетс  уравнением 2 + ОдЗк , где X - численное рассто ние. Величина численного рассто ни  определ етс  дл  вертикально пол ризованной электромагнитной волны выражением п-г Т tfe+ieoArj а дп  горизонтально пол ризованной волны как х - К{е-1)%|болб)« л.. где г - рассто ние, пройденное волной { f,e - диэлектрическа  проницаемость и проводимость почвы; Л - длина излучаемой волны. Как ввдно, изменение коэффициента ослаблени  электррмагнитных волн, распростран ющихс  над поверхностью раздела воздух - земл  и имеющих различную пол ризацию, при измене;. НИИ влажности почвы различно и имеет противрполОжное направление Так, коэффи1щент ослаблени  вертикально пол ризованной волны при увеличении влажности почвы зпаеличиваетс , а горизонтально пол ризованной волны уменьшаетс . Раздельный примем электромагнитньк волн различной пол ризации в точке приема на трассе распространени  и сравнение величин принимаемых сигналов определ ют величину влажности почвы поверхностного сло  контролируемого пол  и соответственно влагОобеспеченность растений. На чертеже приведена блок-схема реализации способа. На краю пол j зан того возделываемой культурой, влагообеспеченность которой измен етс  непосредственно над его верхньстью, устанавливаетс  вертикальна  анфенна 1 и горизонтальна  антенна 2, перпенд1Гкул рна  вертикальной и направлению излучени , а также передатчик-генератор сигналов УКВ диапазона 3, Генератор возбуждает одновременно вертикальный и горизонтальный вибраторы через блок 4 дифференциальной трансформации, осуществл к ций деление выходной мощности передатчи ка-генератора УКВ диапазона 3 пОполам . Тип передатчика выбираетс  в зависимости от выходной мощности и площади контролируемого пол ./ // //////////////////////////////////// The invention relates to agriculture and can be used to control the soil moisture of the root layer and control the physical state of plants. Closest to the invention is a method for controlling the moisture availability of plants, including sending an electromagnetic wave parallel to the surface and registering its attenuation. The magnitude of the attenuation of the signal is proportional to the concentration of water vapor on the path of passage, fixed by the receiver, allows to judge about the moisture supply of plants by the indicators of the evaporator l. However, the concentration of water vapor over the field is determined not only by the intensity of evaporation from its surface (namely, it allows to judge the moisture supply of plants), but also by the intensity of air exchange with the overlying layers, which sharply depends on the gradient of temperature, the intensity of turbulence. flow, atmospheric humidity. In this connection, the readings of the measured value ambiguously reflect the state of water availability of the plants, as a result of which there may be a delayed water supply, non-occurrence of water loss. In addition, in measurements of this iHOMy method it is impossible to eliminate the pickups from atmospheric radio waves and the effect of the terrain. The aim of the invention is to improve the accuracy of control of the moisture content of plants. The setpoint is achieved by sending electromagnetic waves in the form of two surface electromagnetic waves of vertical horizontal polarization, and the plants are water-resistant due to the difference in attenuation of these waves. The method is based on different dependences of the attenuation coefficient of electromagnetic waves of different polarizations on the dielectric constant and soil conductivity under; passing them above the floor surface. The attenuation coefficient of a surface electromagnetic wave is approximated by the equation 2 + OZK, where X is the numerical distance. The magnitude of the numerical distance is determined for a vertically polarized electromagnetic wave by the expression pnr T tfe + ieoArj and dp horizontally polarized wave as x - K (e-1)% | bolb) "l. Where r is the distance traveled wave {f, e is the dielectric constant and conductivity of the soil; L is the length of the emitted wave. As in the future, the change in the attenuation coefficient of the electromagnetic waves propagating above the air-ground interface and having different polarizations when changing ;. The Institute of Soil Moisture is different and has the opposite direction. Thus, the attenuation coefficient of a vertically polarized wave increases with increasing soil moisture, and a horizontally polarized wave decreases. Separate reception of electromagnetic waves of different polarization at the point of reception on the path of propagation and comparison of the magnitudes of the received signals determine the soil moisture content of the surface layer of the controlled field and, accordingly, the water availability of the plants. The drawing shows a block diagram of the method. At the edge of a field j occupied by a cultivated crop, the moisture content of which varies directly above its height, a vertical antenna 1 and a horizontal antenna 2, a vertical perpendicular and a radiation direction, and a transmitter-generator of VHF band 3, sets up. The generator simultaneously excites vertical and horizontal Vibrators through the block 4 of the differential transformation, carried out dividing the output power of the transmitter VHF band 3 popolam. The type of transmitter is selected depending on the output power and the area of the controlled field.

Claims (1)

СПОСОБ КОНТРОЛЯ ВЛАГООБЕСПЕЧЕННОСТИ РАСТЕНИЙ, включающий посылку электромагнитной волны и регистрацию ее ослабления, отличающий 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 по разности ослаблений этих волн.METHOD FOR MONITORING THE WATER SECURITY OF PLANTS, including sending an electromagnetic wave and recording its attenuation, distinguishing with the fact that, in order to increase accuracy, the package is formed in the form of two surface electromagnetic waves of vertical and horizontal polarization, and the moisture supply of plants is judged by the difference in attenuation of these waves.
SU823427320A 1982-04-21 1982-04-21 Method of checking plant water capacity SU1093293A1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU823427320A SU1093293A1 (en) 1982-04-21 1982-04-21 Method of checking plant water capacity

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU823427320A SU1093293A1 (en) 1982-04-21 1982-04-21 Method of checking plant water capacity

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU1093293A1 true SU1093293A1 (en) 1984-05-23

Family

ID=21008041

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU823427320A SU1093293A1 (en) 1982-04-21 1982-04-21 Method of checking plant water capacity

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU1093293A1 (en)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2008070874A1 (en) * 2006-12-07 2008-06-12 Vaisala Oyj Methods and devices for deriving a soil moisture map from a soil conductivity map, which is derived from transfer characteristics of an electromagnetic ground wave transmitted by a lightning or by a man-made transmitter

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Авторское свидетельство СССР 478238, кл. G 01 N 25/26, 1973. (прототип). *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2008070874A1 (en) * 2006-12-07 2008-06-12 Vaisala Oyj Methods and devices for deriving a soil moisture map from a soil conductivity map, which is derived from transfer characteristics of an electromagnetic ground wave transmitted by a lightning or by a man-made transmitter

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR100807675B1 (en) Soil measurement method and watering control method and watering control device
Grant et al. Back scattering from water and land at centimeter and millimeter wavelengths
US5148125A (en) Dielectric constant monitor
US10996179B2 (en) System and method to detect ground moisture
Ajewole et al. Spatial variability of VHF/UHF electric field strength in Niger State, Nigeria
US4341112A (en) Measurement of soil moisture
Farooqui et al. Low-cost 3D-printed wireless soil moisture sensor
SU1093293A1 (en) Method of checking plant water capacity
Park et al. Measuring water content characteristics by using frequency domain reflectometry sensor in coconut coir substrate
Burrows Ultra-short-wave propagation in the jungle
Barfield Some measurements of the electrical constants of the ground at short wavelengths by the wave-tilt method
Hamasaki Propagation characteristics of A 2.4 GHz wireless sensor module with a pattern antenna in forestry and agriculture field
Josephson et al. The influence of moisture in the ground, temperature and terrain on ground wave propagation in the VHF-band
Askne et al. Atmospheric water-vapor profiling by ground-based radiometry at 22 and 183 GHz
JP6477245B2 (en) Cultivation apparatus and cultivation method
Yamaoka et al. 2.4 GHz RF propagation measurements and modeling in a paddy field for a wireless sensor network
RU2081407C1 (en) Radiophysic method of remote evaluation of soil salinity
McPetrie et al. A method of using horizontally polarized waves for the calibration of short-wave field-strength measuring sets by radiation
Lamont Atmospheric absorption of millimetre waves
Tahcfulloh et al. Prediction of Signal Strength and Pathloss from Radio Wave Propagation for WSN Applications in North Kalimantan Shrimp Ponds
Sekioka et al. Some theoretical studies on infrared remote sensing in geothermal fields
SU1707513A1 (en) Method of remote determination of ground water level
CA3173224C (en) Electroconductivity capacitive sensor for in situ soil analysis
Du et al. The wave nature and propagation characteristics of the ground wave in GPR
Smith-Rose et al. A study of propagation over the ultra-short-wave radio link between Guernsey and England on wavelengths of 5 and 8 metres (60 and 37.5 Mc/s)