×
25.03.2020
220.018.0fee

Способ инструментального определения мощности и границы залегания органогенных горизонтов в почвенном профиле на основе ИК съемки

Вид РИД

Изобретение

Юридическая информация Свернуть Развернуть
Краткое описание РИД Свернуть Развернуть
Аннотация: Изобретение относится к области почвоведения и касается способа инструментального определения мощности и границы залегания органогенных горизонтов в почвенном профиле. Способ включает в себя цифровую съемку почвенного профиля в инфракрасном диапазоне спектра аппаратурой, позволяющей выполнять пересчет цифровых значений пикселей изображения в двумерный массив данных радиояркостной температуры. Границу залегания органогенных горизонтов определяют как семейство точек по столбцам изображения, в которых функция линейной регрессии скачкообразно меняет тангенс угла наклона. Съемка проводится перпендикулярно стенке разреза с расстояния, равного 40-60 см, в диапазоне от 7,5 до 14 мкм, с радиометрическим разрешением не хуже 0,1°С и пространственным разрешением не ниже 1×1 см. Анализ и построение схемы профиля проводят путем обработки двумерных числовых массивов данных табличным процессором. Технический результат заключается в обеспечении возможности установления визуально неразличимой границы горизонтов и автоматического построения схемы органогенного горизонта почвенного профиля. 2 ил.
Реферат Свернуть Развернуть

Изобретение относится к почвоведению, а именно к способу инструментального определения мощности и автоматического построения схемы расположения границы органогенного горизонта в почвенном профиле. Органогенные горизонты - это горизонты, которые формируются на поверхности или в верхней части почвенного профиля и представлены органическим веществом разной степени разложения или гумусом.

Наиболее распространенным способом определения мощности органогенных горизонтов почв является натурное измерение с помощью масштабной линейки, рулетки или сантиметровой ленты при выполнении морфологического описания почвенного профиля, которое является основным методологическим приемом исследования почв [Розанов Б.Г. Морфология почв. М., 2004. 432 с.].

Недостатком существующего метода является то, что определение требуемых характеристик основано только на экспертном визуальном анализе. Визуальная оценка границ горизонтов зачастую весьма затруднительна, а получаемый результат является во многом субъективным. Подробное описание строения и выполнение схемы структурной организации органогенного горизонта делает этот метод трудоемким, затратным по времени исполнения и требовательным к уровню подготовки экспертов.

Известен способ выделения границы горизонта почвы с использованием спектрометров, фиксирующих ближнее инфракрасное и рентгеновское излучение [Zhang Y., Hartemink A. Soil horizon delineation using vis-NIR and pXRF data // Catena 180:298-308. DOI: 10.1016/j.catena.2019.05.001].

Недостатком данного способа является высокая трудоемкость, которая не позволяет производить обработку больших объемов данных за приемлемое время, необходимость использования дорогостоящего узкоспециализированного оборудования и соответствующего уровня специальной технической подготовки.

Известен способ анализа строения почвенного профиля с помощью цифровой фотографии [Пузаченко Ю.Г., Пузаченко М.Ю., Козлов Д.Н., Алещенко Е.М. Анализ строения почвенного профиля на основе цифровой фотографии // Почвоведение. 2004. №2. С. 133-146], что, по сути, есть автоматизация метода визуальной экспертной оценки.

Недостатком этого способа является сложность подготовки органогенного горизонта почвенного разреза к съемке, возникающие технические проблемы цветопередачи в видимом диапазоне спектра, невозможность однозначной интерпретации цветовых градиентов, а также необходимость экспертной субъективной калибровочной привязки исходных данных съемки к физическим характеристикам почв.

Техническим результатом изобретения является получение количественных характеристик, позволяющих определить мощность органогенных горизонтов и автоматически зафиксировать в формате цифрового изображения строение органогенного горизонта почвенного профиля.

Технический результат достигается тем, что в способе инструментального определения мощности и границы залегания органогенных горизонтов в почвенном профиле на основе ИК съемки, позволяющем получать количественные оценки почвенных морфоструктур, новым является то, что предварительно проводят цифровую съемку почвенного профиля в инфракрасном (ИК) диапазоне спектра аппаратурой, позволяющей выполнять пересчет цифровых значений пикселей изображения в двумерный массив данных радиояркостной температуры (Tя), после чего границу залегания органогенных горизонтов в почвенном профиле определяют как семейство точек по столбцам изображения, в которых функция линейной регрессии скачкообразно меняет тангенс угла наклона (коэффициент линейной регрессии), съемку осуществляют в диапазоне от 7,5 до 14 мкм, с радиометрическим разрешением не хуже 0,1°С, пространственным разрешением не ниже 1×1 см, съемка проводится перпендикулярно стенке разреза с расстояния равного 40-60 см, после процедуры съемки для исследуемого почвенного разреза формируют двумерный массив значений радиояркостных температур (Тя) с пространственным разрешением, соответствующим разрешающей способности прибора съемки, этап анализа и построения схемы профиля проводят путем обработки двумерных числовых массивов данных любыми доступными табличными процессорами.

Сопоставительный анализ с прототипом показывает, что заявляемый способ отличается тем, что съемку почвенного профиля осуществляют радиометром с рабочим диапазоном длин волн от 7,5 до 14 мкм, с радиометрическим разрешением не хуже 0,1°С, пространственным разрешением не ниже 1×1 см, съемка проводится перпендикулярно стенке разреза с расстояния равного 40-60 см, для последующего масштабирования изображения при съемке профиля устанавливают метки верхней и нижней границы исследуемого участка вертикальной стенки почвенного профиля, после процедуры съемки требуется выполнить пересчет цифровых значений пикселей изображения в двумерный массив данных радиояркостной температуры (Тя) и сформировать двумерный массив значений радиояркостных температур с шагом измерений, соответствующим разрешающей способности прибора съемки, этап анализа и построения схемы профиля проводят путем обработки двумерных числовых массивов данных любыми доступными табличными процессорами, рассчитывают среднее значение температуры по столбцам изображения, границу органогенного горизонта определяют по точкам, в который функция линейной регрессии скачкообразно меняет тангенс угла наклона (коэффициент линейной регрессии). Эти признаки позволяют сделать вывод о соответствии заявляемого технического решения критерию «новизна».

При изучении других известных технических решений в данной области техники признаки, отличающие заявляемое изобретение от прототипа, не выявлены, и поэтому они обеспечивают заявляемому техническому решению соответствие критерию «изобретательский уровень».

В заявляемом способе выделение органогенного горизонта и определение его мощности в профиле производится на основе анализа распределения радиояркостной температуры (Тя), фиксируемой методом инструментальной съемки в инфракрасном диапазоне по характерной точке на графике распределения температур, в которой график функции линейной регрессии скачкообразно меняет тангенс угла наклона (коэффициент линейной регрессии). Распределение радиояркостной температуры вдоль профиля определяется физическими свойствами почвы (влажностью, плотностью, сложением, структурой, теплопроводностью, удельной теплоемкостью). Дальнейший анализ получаемого двумерного массива измерений позволяет программными средствами визуализировать схематическое строение органогенного горизонта почвенного профиля.

Изобретение поясняется чертежами:

На фиг. 1. представлена схема проведения съемки почвенного профиля ИК-радиметром. А - радиометр, F - расстояние до стенки почвенного профиля, Н - глубина почвенного профиля (Н).

На фиг. 2. представлено распределение радиояркостной температуры (Тя) с характерной точкой (3), в которой график функции линейной регрессии (Т(Н)) скачкообразно меняет тангенс угла наклона (a1, а2 - коэффициенты линейной регрессии). 1 - данные для верхней части почвенного горизонта, 2 - ход температуры ниже границы органогенного горизонта.

Способ осуществляют следующим образом.

Съемка производится радиометром в ИК-диапазоне (рабочий диапазон длин волн от 7,5 до 14 мкм, с радиометрическим разрешением не хуже 0,1°С, пространственным разрешением не ниже 1×1 см). Аппаратура съемки должна позволять выполнить пересчет цифровых значений пикселей изображения в двумерный массив данных радиояркостной температуры (Тя),

Почвенный разрез закладывается таким образом, чтобы анализируемая стенка профиля не освещалась прямыми лучами солнца, что необходимо для сохранения значимых различий радиояркостной температуры по глубине профиля в течение времени проведения съемки. Съемка производится при положительных среднесуточных температурах. При съемке следует учитывать погодные условия, в солнечную погоду устанавливается затеняющий экран. Наиболее удобным временем для съемки почвенного профиля является период с 12 до 17 ч местного времени, что обусловлено особенностями суточного хода температур и теплообмена в системе «приземный слой атмосферы - верхние горизонты почвы». Съемка проводится перпендикулярно стенке разреза с расстояния (F) равного 40-60 см, позволяющего захватить необходимый фрагмент почвенного профиля на определенную глубину (Н) (фиг. 1). Для масштабирования изображения при съемке профиля устанавливают метки верхней и нижней границы исследуемого участка вертикальной стенки почвенного профиля, измеряют расстояние между установленными границами в см.

Изображения, получаемые радиометром, должны сопровождаться калибровочными данными, необходимыми для перевода яркости каждого пиксела в значения радиояркостной температуры (фиг. 2). Могут быть использованы радиометры с функцией автоматического пересчета цифровых значений пикселей изображения в двумерный массив данных радиояркостной температуры (Тя). После процедуры съемки и калибровки изображения для исследуемого почвенного разреза формируется двумерный массив значений радиояркостных температур с шагом измерений (фиг. 2), соответствующим разрешающей способности прибора съемки. В среднем изображение имеет размер не хуже 100×100 пикселей, что соответствует массиву 10000 значений радиояркостной температуры. Размер пикселя изображения в среднем составляет 0,5-1 см и зависит от фокусного расстояния (F) (фиг. 1). Этап анализа и построения схемы органогенного горизонта профиля проводится путем обработки двумерных массивов данных авторскими или специализированными программными продуктами (электронные таблицы, средства построения многомерных поверхностей, геоинформационные системы - ГИС). Мощность органогенного горизонта определяется по характерной точке, в которой график функции линейной регрессии (Т(Н)) скачкообразно меняет тангенс угла наклона (фиг. 2).

Использование предлагаемого способа инструментального определения мощности и границы залегания органогенного горизонта почвенного профиля обеспечивает по сравнению с существующими способами следующие преимущества:

- высокую оперативность получения данных;

- возможность инструментальной оценки мощности органогенного горизонта;

- возможность установления визуально неразличимой границы горизонтов;

- возможность автоматического построения схемы органогенного горизонта почвенного профиля на основе методов обработки и анализа двумерного массива данных радиояркостной температуры;

- исключается необходимость экспертного визуального анализа почвенного профиля на месте проведения измерений.

Способ инструментального определения мощности и границы залегания органогенных горизонтов в почвенном профиле на основе ИК съемки, позволяющий получать количественные оценки почвенных морфоструктур, отличающийся тем, что предварительно проводят цифровую съемку почвенного профиля в инфракрасном (ИК) диапазоне спектра аппаратурой, позволяющей выполнять пересчет цифровых значений пикселей изображения в двумерный массив данных радиояркостной температуры (Т), после чего границу залегания органогенных горизонтов в почвенном профиле определяют как семейство точек по столбцам изображения, в которых функция линейной регрессии скачкообразно меняет тангенс угла наклона (коэффициент линейной регрессии), съемку осуществляют в диапазоне от 7,5 до 14 мкм, с радиометрическим разрешением не хуже 0,1°С, пространственным разрешением не ниже 1×1 см, съемка проводится перпендикулярно стенке разреза с расстояния, равного 40-60 см, после процедуры съемки для исследуемого почвенного разреза формируют двумерный массив значений радиояркостных температур (Т) с пространственным разрешением, соответствующим разрешающей способности прибора съемки, этап анализа и построения схемы профиля проводят путем обработки двумерных числовых массивов данных любыми доступными табличными процессорами.
Способ инструментального определения мощности и границы залегания органогенных горизонтов в почвенном профиле на основе ИК съемки
Способ инструментального определения мощности и границы залегания органогенных горизонтов в почвенном профиле на основе ИК съемки
Способ инструментального определения мощности и границы залегания органогенных горизонтов в почвенном профиле на основе ИК съемки
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 1-10 of 55 items.
25.08.2017
№217.015.a94d

Способ создания противопожарных заградительных барьеров вокруг населенных пунктов от степных пожаров

Изобретение относится к области противопожарной защиты населенных пунктов от степных пожаров путем создания противопожарных заградительных барьеров по их внешнему периметру. Способ включает создание противопожарных заградительных барьеров, по внешнему периметру населенных пунктов создаются...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002611877
Дата охранного документа: 01.03.2017
25.08.2017
№217.015.b277

Способ определения напряжённости намагничивающего поля в магнитометрах со сверхпроводящим соленоидом

Изобретение относится к магнитоизмерительной технике и может быть использовано при исследовании магнитных свойств веществ и материалов в областях физики магнитных явлений, геофизики. Способ определения напряженности намагничивающего поля в магнитометрах со сверхпроводящим соленоидом, включающий...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002613588
Дата охранного документа: 17.03.2017
25.08.2017
№217.015.bfea

Способ флотационного обогащения глинистого золотосодержащего сырья

Изобретение относится к области обогащения полезных ископаемых, в частности к флотационному выделению золота из окисленного глинистого сырья, и может быть использовано при флотационном обогащении золота из окисленных золотоносных руд коры выветривания и техногенного сырья, содержащих...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002616646
Дата охранного документа: 18.04.2017
25.08.2017
№217.015.c0dc

Способ определения количества и характера пространственного распределения твердых атмосферных осадков

Изобретение относится к области гидрометеорологического моделирования и может быть использовано для создания картосхем распределения твердых атмосферных осадков. Сущность: на основании гравиметрических данных спутниковых измерений GRACE (Gravity Recovery and Climate Experiment) получают...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002617452
Дата охранного документа: 25.04.2017
25.08.2017
№217.015.c82a

Многослойный полосно-пропускающий фильтр

Многослойный полосно-пропускающий фильтр содержит параллельные слои диэлектрика резонансной толщины, каждый из которых отделен один от другого и от окружающего пространства плоской решеткой параллельных тонкопленочных полосковых проводников с упорядоченными осями. При этом оси любых двух...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002619137
Дата охранного документа: 12.05.2017
26.08.2017
№217.015.e408

Широкополосный полосковый фильтр

Изобретение относятся к технике сверхвысоких частот и предназначено для частотной селекции сигналов. Фильтр, содержащий диэлектрическую подложку, на одну сторону которой нанесены короткозамкнутые с одного конца полосковые проводники, а на вторую сторону нанесены короткозамкнутые с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002626224
Дата охранного документа: 24.07.2017
29.12.2017
№217.015.f032

Способ получения силицидов титана

Изобретение относится к области химической технологии неорганических веществ и может быть использовано, в частности, для синтеза тугоплавких соединений. Способ получения силицидов титана включает смешение газообразных галогенидов титана и кремния, взятых в мольном отношении от 5:3 до 1:2 при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002629121
Дата охранного документа: 24.08.2017
19.01.2018
№218.016.0309

Способ получения аморфных пленок со-р на диэлектрической подложке

Изобретение относится к области химического осаждения магнитомягких и магнитожестких пленок состава кобальт-фосфор, применяющихся в качестве сред для магнитной и термомагнитной записи, для создания микроэлектромагнитных механических устройств (MEMS), а также в датчиках слабых магнитных полей, в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002630162
Дата охранного документа: 05.09.2017
20.01.2018
№218.016.1d86

Полосковый резонатор

Изобретение относится к технике высоких и сверхвысоких частот и предназначено для создания частотно-селективных устройств. Полосковый резонатор содержит две диэлектрические подложки, подвешенные между экранами корпуса, на обе поверхности которых нанесены полосковые металлические проводники,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002640968
Дата охранного документа: 12.01.2018
13.02.2018
№218.016.2082

Способ получения суспензии на полимерной основе с высокодисперсными металлическими частицами для изготовления полимерных матриц, наполненных упомянутыми частицами

Изобретение относится к способам введения частиц в вещество и может быть использовано для получения суспензий частиц, содержащих наполнители контролируемого размера, в том числе для введения частиц контролируемого размера от наночастиц до атомарных в матрицу термопластических и сетчатых...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002641591
Дата охранного документа: 18.01.2018
Showing 1-1 of 1 item.
06.07.2018
№218.016.6d42

Способ выявления и картирования структуры почвенного профиля методом съемки в инфракрасном диапазоне спектра

Изобретение относится к почвоведению. Способ выявления и картирования структуры почвенного профиля методом съемки в инфракрасном диапазоне спектра заключается в съемке почвенного профиля радиометром в инфракрасном диапазоне. Границы почвенных горизонтов определяют по перепаду значений...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002660224
Дата охранного документа: 05.07.2018
+ добавить свой РИД