現(xiàn)在的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)已經(jīng)逐漸從傳統(tǒng)生產(chǎn)模式向著集約化、規(guī)?;姆较蜣D(zhuǎn)變。隨著現(xiàn)在科學(xué)技術(shù)的發(fā)展,各種技術(shù)也被不斷的利用在了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)方面,就比如物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、氣象信息技術(shù)等等,現(xiàn)在各種各種的農(nóng)業(yè)相關(guān)的儀器設(shè)備能夠幫助農(nóng)業(yè)更好的發(fā)展。土壤中的養(yǎng)分對(duì)植物生長(zhǎng)的影響非常大,在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中,植物的養(yǎng)分主要來自于土壤,所
現(xiàn)在的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)已經(jīng)逐漸從傳統(tǒng)生產(chǎn)模式向著集約化、規(guī)模化的方向轉(zhuǎn)變。隨著現(xiàn)在科學(xué)技術(shù)的發(fā)展,各種技術(shù)也被不斷的利用在了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)方面,就比如物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、氣象信息技術(shù)等等,現(xiàn)在各種各種的農(nóng)業(yè)相關(guān)的儀器設(shè)備能夠幫助農(nóng)業(yè)更好的發(fā)展。
土壤中的養(yǎng)分對(duì)植物生長(zhǎng)的影響非常大,在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中,植物的養(yǎng)分主要來自于土壤,所以掌握土壤中的具體成分有助于合理施肥。競(jìng)道高精度土壤養(yǎng)分檢測(cè)儀可檢測(cè)土壤及化肥、有機(jī)肥(含葉面肥、水溶肥、噴施肥等)、植株中的速效氮、速效磷、有效鉀、全氮、全磷、全鉀、有機(jī)質(zhì)、酸堿度、含鹽量,鈣、鎂、硫、鐵、錳、硼、鋅、銅、氯、硅等各種中微量元素以及鉛、鉻、鎘、汞、砷等各種重金屬含量。
土壤墑情也是影響植物生長(zhǎng)的一大因素,競(jìng)道土壤墑情自動(dòng)監(jiān)測(cè)站,用于對(duì)土壤墑情的檢測(cè),土壤溫度、土壤濕度、土壤鹽分、要素進(jìn)行全天候現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)??蓪?shí)現(xiàn)無(wú)人值守的情況下土壤墑情數(shù)據(jù)的自動(dòng)采集和傳輸,實(shí)現(xiàn)24小時(shí)連續(xù)在線監(jiān)測(cè)。
對(duì)農(nóng)田田間小氣候的監(jiān)測(cè)可以使用競(jìng)道農(nóng)業(yè)氣象站,競(jìng)道農(nóng)業(yè)氣象站是按照國(guó)際氣象WMO組織氣象觀測(cè)標(biāo)準(zhǔn),研究而開發(fā)生產(chǎn)的多要素自動(dòng)觀測(cè)站??杀O(jiān)測(cè)風(fēng)向、風(fēng)速、溫度、濕度、氣壓、雨量、土壤溫濕度等常規(guī)氣象要素,具有自動(dòng)記錄、超限報(bào)警和數(shù)據(jù)通訊等功能。
在植物的生長(zhǎng)過程中可以使用葉綠素測(cè)定儀和便攜式光合儀。
葉綠素測(cè)定儀根據(jù)葉綠素光譜吸收規(guī)律,采用兩種不同的發(fā)光管照射葉片,通過測(cè)量透過葉片的光的強(qiáng)度計(jì)算出葉片內(nèi)的葉綠素相對(duì)含量或者綠色程度,從而為合理、適當(dāng)、及時(shí)施肥提供可靠的科學(xué)依據(jù),廣泛應(yīng)用于農(nóng)業(yè)、林業(yè)、植物等科學(xué)研究和生產(chǎn)指導(dǎo)。
植物光合測(cè)量系統(tǒng)可以測(cè)定氣體CO2濃度、空氣溫濕度,葉片溫度,光合有效輻射,細(xì)胞間CO2濃度,氣體流量等要素,并計(jì)算出植物的光合速率、蒸騰速率、氣孔導(dǎo)度、胞間二氧化碳濃度和水分利用率等光合作用指標(biāo),也可以單獨(dú)作為二氧化碳記錄儀使用。植物光合測(cè)量系統(tǒng)采用windows 操作系統(tǒng),觸摸顯示屏,可顯示、保存及導(dǎo)出CO2-光合曲線、溫度-光合曲線及光照-光合曲線等曲線和二氧化碳變化曲線。廣泛應(yīng)用農(nóng)學(xué)、林學(xué)、生態(tài)學(xué)、農(nóng)業(yè)氣象學(xué)等學(xué)科的科學(xué)研究。
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