清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄
新聞資訊:
新華社*新報道,截至6月10日17時,全國夏糧小麥收獲已突破2.6億畝,進度達74.72%!江蘇麥收掃尾,陜西超八成,山西過六成,山東、河北等地也正全力推進。農(nóng)機裝備升級,特別是裝載北斗導航、智能監(jiān)測終端的聯(lián)合收割機大規(guī)模投入,成為保障高效夏收的關鍵力量。隨著本輪大范圍降雨結束,晴好天氣為搶收搶種提供了寶貴窗口,各地正緊鑼密鼓確?!笆赵谶m收期、種在豐產(chǎn)期”,筑牢全年糧食豐收基石。
高效夏收不僅依靠強大的農(nóng)機,更源于前期精細化的農(nóng)情監(jiān)測與科學決策。何時才是*佳收獲期?這不僅關乎產(chǎn)量,更直接影響小麥品質和后續(xù)倉儲。此時,地物光譜儀這一“麥田聽診器”便展現(xiàn)出強大價值。它通過非接觸式探測,精細化捕捉小麥冠層反射的光譜信息,如同解讀作物獨特的“光學指紋”,為判斷小麥成熟度、健康狀況提供客觀、定量、大范圍的科學依據(jù)。
精細化成熟度監(jiān)測:光譜儀可敏感捕捉小麥灌漿后期至蠟熟期葉片、麥穗中水分、葉綠素、類胡蘿卜素等關鍵生物化學參數(shù)的細微變化,量化評估成熟進程,為不同地塊定制*佳收割時間表,避免過早收割導致減產(chǎn)或過晚收割遭遇降雨霉變風險。
(圖1)不同生長季下波長與葉面積指數(shù)的相關系數(shù)
長勢與脅迫評估:在生長期,通過持續(xù)監(jiān)測(如利用NDVI等植被指數(shù)),可早期發(fā)現(xiàn)病蟲害、干旱、營養(yǎng)缺乏等脅迫,指導精細化灌溉、施肥和植保,提升*終產(chǎn)量潛力,為豐收打下基礎。
(圖2)健康植株與發(fā)病植株的可見光圖像和熱紅外圖像
產(chǎn)量與品質預測:結合關鍵生育期的光譜數(shù)據(jù)與模型,可對籽粒產(chǎn)量、蛋白質含量等重要指標進行早期預測,為糧食收購、倉儲調度及市場策略提供前瞻性信息。
圖3 小麥葉片氮含量與冠層光譜反射率及一階導數(shù)光譜的相關系數(shù)
萊森光學iSpecField?系列地物光譜儀,專為現(xiàn)代農(nóng)業(yè)場景打造:
高精度成像光譜:提供納米級光譜分辨率,**捕捉作物生理生化信息。
便攜高效: 輕巧設計,支持手持、機載等多平臺快速部署,輕松應對大田巡檢。
智能分析平臺: 集成專業(yè)算法,一鍵生成成熟度圖譜、長勢分級圖、產(chǎn)量預估圖等,結果直觀可視。
多源數(shù)據(jù)融合: 兼容無人機遙感數(shù)據(jù),構建“天空地”一體化農(nóng)情監(jiān)測網(wǎng)絡。
從長勢監(jiān)控到成熟研判,地物光譜儀正成為現(xiàn)代農(nóng)業(yè)“藏糧于技”的關鍵一環(huán)。當聯(lián)合收割機轟鳴著開進金色的麥浪,這豐收圖景的背后,是無數(shù)科技力量默默編織的智慧網(wǎng)絡。選擇我們的地物光譜儀,讓每一次對麥田的“傾聽”都轉化為豐收的確定性,共同筑牢大國糧倉的科技根基,迎接又一個滿載希望的豐收季!
產(chǎn)品推薦
地物光譜儀
地物光譜儀是萊森光學專門用于野外遙感測量、土壤環(huán)境、礦物地質勘探等領域的*新明星產(chǎn)品,獨有的光路設計,噪聲校準技術、可以實時自動校準暗電流,采用了固定全息光柵一次性分光,測試速度快,*短積分時間*短可達20μs,操作靈活、便攜方便、光譜測試速度快、光譜數(shù)據(jù)準確,廣泛應用于遙感測量、農(nóng)作物監(jiān)測、森林研究、海洋學研究和礦物勘察等各領域。
手持式紅外地物光譜儀
萊森光學iSpecField-(W)NIR-HH手持式紅外地物光譜儀專為野外遙感監(jiān)測設計。它具備350-2500nm超寬光譜探測能力(覆蓋可見光至短波紅外),搭載雙通道探測器(CMOS/InGaAs)和固定全息光柵,確保高精度數(shù)據(jù)采集。新增外置1200萬像素多光譜相機模塊,結合自動快門與補償系統(tǒng),可在移動中同步獲取光譜數(shù)據(jù)和環(huán)境影像,實現(xiàn)時空精細化匹配。整機通過IP5X認證,**光學模塊達IP6X全密封防護,可在沙塵等極端環(huán)境下穩(wěn)定運行,是地質、環(huán)境、農(nóng)業(yè)及遙感等領域的關鍵光譜測量工具。
手持式高光譜成像相機
萊森光學iSpecHyper-HH手持式高光譜成像相機采用萊森光學的創(chuàng)新技術,可通過1次曝光獲取目標景象的光譜成像記錄,所獲取的光譜圖像包含每一個像素點在380-980nm波段范圍內(nèi)連續(xù)的光譜響應輸出。產(chǎn)品外形的極簡設計,使得單芯片實現(xiàn)入射光頻譜域調制和頻譜域到電域的投影信號轉換,相比基于空間光學色散原理需采用多種精密光學器件組合的分光方案,**降低了復雜度、從而提升了可靠性。