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传感器位置可能会影响现场测量 , 例如作物距离、光线来源依赖 , 叶子可能被雪露覆盖 , 也因为其他可能导致植物胁迫的因素 。 目标和传感器之间适度的距离可以避免捕获信号中的噪声 。 它将导致克服传感器输出的限制 。 必须监测叶子 , 这些叶子不应被水分子或露水覆盖 , 这可能会改变反射率 。 在支持农业的物联网等不同领域及其发展中 , 电化学传感器系统通过有效地检测土壤质量测量的单个或多个土壤成分发挥着至关重要的作用 。
【传感器位置可能会影响现场测量,例如距离、光线等】
它可以通过共享数据远程完成 , 也可以在现场完成 , 如土壤健康的直接护理点 。 这个观点旨在描述基于电化学机制的最先进的传感器技术 , 通过考虑目前的情况来测量土壤质量 。 电化学传感机制探索了它在许多领域的应用 , 甚至在一个使用点 。 主要是基于实验室的方法 , 如离子选择膜、阻抗谱和电流传感器 , 用于检测土壤养分和其他农业参数 。
一种有吸引力的方法是通过使用离子选择性膜传感器结合电化学传感技术 , 可以轻松监测磷酸盐、硝酸盐、钾等土壤的参数 。 电化学传感技术不像光谱学或任何光学复杂性那样复杂 , 而是直接用于测量土壤养分 。 这些传感器由两个电极组成 , 一个工作电极可以检测目标 , 另一个是参考电极 , 提供恒定电位 。 这两个电极之间的电位差根据其性质与目标成正比或成反比 。
通过基于感测离子活性的线性关系 , 将工作电极电位的变化与参考电极的电位进行比较 。 用于原位测量的电化学传感器需要嵌入传感器的电子电路 。 基于微机电系统的传感器嵌入电化学传感单元 , 由于其便携性、快速性、实时测量和现场可部署性 , 在土壤质量分析方面具有极好的潜力 。 电化学土壤传感器感知不同土壤的能力参数 , 需要作为智能农业的基本和必要部分存在于这些系统中 。
这种具有土壤分析潜力的微型传感系统是下一代农业的迫切需要 。 基于微机电系统的传感器可以很容易地保存数据 , 因为它们具有可负担性和共享性、准时分析和决策准确性 。 这些传感器用于估计土壤的机械阻力 。 使用应变仪或称重传感器等单个设备穿透或切割土地以测量力是这些传感器的基本现象 。 研究人员开发的原型可以以可行的方式连续绘制土壤阻力图 。 不幸的是 , 这些原型在商业上不可用 。
一种基于漂移传感器的拖拉机“牵引力控制”系统的新技术正在使用类似的方法来控制途中的三点悬挂 。 介电传感器通过利用材料的介电常数来测量土壤水分含量 。 它定义为根据土壤水分含量而变化的电特性 。 这些传感器嵌入雨量计站并布置在农场周围 。 当植被水平下降时 , 他们可以对土壤水分状况进行观察 。 此外 , 土壤湿度传感器使用土壤的介电常数来证明水的体积含量和基于土壤介电常数的能力的电力传输 。
介电常数土地的水比空气大 , 因此 , 如果土壤含水量增加 , 土壤介电常数的增量也会被记录下来 。 因此 , 恒定介电测量提供了对水含量的公平观察 。 用于测量土壤空气渗透性的气流传感器 。 将一定体积的空气加压到陆地上一定深度所需的压力量 , 用于比较土壤的多种特性 。 通过多次实验 , 可以区分各种土壤类型和土壤结构、水分含量和压实度 。 这些测量不仅可以在单个位置进行 , 而且可以在运动中进行 。 这预期结果是需要压力以允许特定量的空气进入地面在想要的深度水平 。
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