×
25.08.2017
217.015.d2bb

Результат интеллектуальной деятельности: Способ дистанционного мониторинга рисовых оросительных систем

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к способам радиометрической съемки земной поверхности и может быть использовано при проведении мониторинга рисовых оросительных систем. Сущность: выполняют панорамную космическую ИК-радиометрическую съемку поверхности земли со средним разрешением 100-200 м и периодичностью 12-24 ч. Усредняют результаты снимков, выполненных в течение 2-3 дней в разное время суток. Строят карту температуры подстилающей поверхности. Выделяют 3-4 группы полей, различающихся между собой значением средней температуры поверхности почвы на 2-3 градуса. По результатам панорамной космической ИК-радиометрической съемки разрабатывают оптимальный маршрут проведения последующей СВЧ-ИК-радиометрической съемки. Так, в первую очередь СВЧ-ИК-радиометрическую съемку проводят для группы полей с наибольшей температурой поверхности, то есть для группы предположительно более сухих чеков. По результатам СВЧ-ИК-радиометрической съемки строят карты влажности почвы и уровня залегания грунтовых вод с детальностью для каждого чека. Далее в чеках, имеющих значения средней влажности поверхностного слоя почвы, близкие к нормальной влагоемкости, выполняют детальную СВЧ-радиометрическую съемку. По результатам детальной съемки строят карты микрорельефа чеков. Формируют решения о начале агромелиоративных мероприятий для данных чеков. Технический результат: повышение точности контроля состояния рисовых чеков в предпосевной период. 1 ил.

Способ мониторинга рисовых оросительных систем

Изобретение относится к области орошаемого земледелия и может использоваться в сельском и водном хозяйстве при производстве риса.

Рисовые оросительные системы (РОС) в пределах региона возделывания риса охватывают огромные территории с весьма разнообразными агрометеорологическими и гидромелиоративными условиями. Выращивание данной культуры критично к влажности в верхнем слое почвы, ее температуре, а также к микрорельефу поверхности чеков.

Из уровня техники известен способ дистанционного СВЧ-радиометрического зондирования для оперативного управления технологическими процессами возделывания риса, описанный в работе [1].

Согласно этому способу перед посевом с помощью СВЧ радиометрической съемки строится карта влажности почвы и уровня залегания грунтовых вод (УГВ) по чекам рисового поля;

Недостатком этого способа является отсутствие возможности определения оптимального времени проведения СВЧ радиометрической съемки для определения влажности почвы и УГВ, а также наиважнейшей характеристики рисового поля – микрорельефа поверхности чеков.

Наиболее близким к заявленному техническому решению является способ, раскрытый в работе [2].

Согласно этому способу (методике, описанной в этой работе) каждая из характеристик рисового поля измеряется в тот момент (период), когда ее влияние на развитие растений наиболее существенно: измерение влажности почвы проводится после схода снежной массы, перед проведением весенних полевых работ с помощью бортового (самолетного) комплекса, включающего радиометры СМ и ДМ-диапазонов. Данные измерений обрабатываются для каждого рисового чека отдельно и представляют информацию об их исходном гидрологическом состоянии. При этом усредненные по площади чека значения яркостных температур на СМ и ДМ-волнах переводятся в значения свободной влаги по методике Шутко А.М. [3].

Микрорельеф поверхности рисовых чеков определяется следующим образом:

На рисовом массиве, где требуется определить микрорельеф поверхности чеков, произвольно выбирают эталонный чек (внешне не отличающийся от других) из соображений удобства проведения на нем контрольных измерений. В этом чеке определяют максимальную (точка 1) и минимальную (точка 2) высотную отметки с помощью нивелирной съемки. После естественного или искусственного увлажнения (после дождя или оттаивания снега) каждый день в окрестностях этих отметок измеряют влажность почвы в поверхностном слое (2-5см) W1 и W2. Вычисляют разность |W1 – W2|. В тот день, когда эта разность достигает максимальной величины (0,1-0,3 г/см3), с помощью многолучевого СВЧ-радиометра СМ диапазона (2-5см) проводят детальную (не хуже 20х20м2) съемку рисового массива.

Определяют среднее значение коэффициента излучения æср по каждому чеку:

æср = æi,

где N - количество точек (квадратов) в данном чеке.

Определяют разности

Δæi = æiср.

В эталонном чеке путем измерений интенсивности излучения æ и уровня отклонения поверхности участков чека Δh от среднего горизонта чека в нескольких точках (с помощью нивелира), включая точки 1 и 2, определяют зависимость между Δæ = æi–æср и величиной Δh, т.е. определяют функцию
Δh = f(Δæ). Исходя из этой зависимости по границам участков с различным коэффициентом излучения проводят горизонтали и для каждого чека строится карта расположения Δhi по площади чека (т.е. карта микрорельефа).

А коэффициент неровности поверхности каждого чека определяют выражением

Кнр=Δæсрср , где Δæср = |∆æi|,

Очевидно, чем меньше значение Кнр, тем ровнее поверхность чека (выше качество планировки).

Все эти данные заносятся в так называемый «Банк рисовода», где хранится вся информация по всем чекам хозяйства, и используются для корректировки агротехнических мероприятий.

Недостатком данного способа мониторинга является низкая точность определения влажностных характеристик почвы и микрорельефа в рисовых чеках, зависящая от времени суток и даты проведения СВЧ радиометрических съемок (дата съемки перед посевом выбирается наугад).

Техническим результатом, на решение которого направлено предлагаемое изобретение, является повышение точности контроля состояния рисовых чеков в предпосевной период с помощью детальной аэрокосмической съемки.

Схема алгоритма реализации способа представлена на рис. 1.

При осуществлении способа в регионе (районе) рисосеяния проводят спутниковые съемки поверхности земли в инфракрасном (ИК) диапазоне со средним разрешением (100 – 200 м), с периодичностью от 12 до 24 часов. При этом не требуется определения точного абсолютного значения температуры поверхности почвы: достаточно будет получать качественные относительные оценки (контрасты) для выделения отдельных массивов (участков, отделений в хозяйствах) путем усреднения результатов нескольких снимков, проведенных в течение 2-3 дней в разное время суток. В результате на рисовых оросительных системах выделяются 3-4 группы (типа) полей, отличающихся между собой значением средней температуры поверхности почвы на 2-3 градуса.

Результаты космической радиометрической съемки являются основой для установления очередности проведения СВЧ – ИК аэросъемок рисовых полей с целью более детального определения влажности и температуры почвы, уровня залегания грунтовых вод (УГВ), а также микрорельефа поверхности в каждом чеке, и начала соответствующих агромелиоративных мероприятий в них.

Проведение предшествующей аэросъемке космической ИК радиометрической съемки поверхности земли позволяет находить оптимальное (более подходящее) время проведения съемок и на их основе – последовательность проведения предпосевных агромелиоративных работ по участкам (массивам). От этого времени зависит, в каких условиях находится исследуемый объект и, следовательно, точность определения его характеристик дистанционным радиометрическим способом. Это особенно критично для определения микрорельефа поверхности рисового поля и УГВ. Оно исключает необходимость проведения каждодневных наземных измерений влажности в «эталонном чеке». Не всегда является правомерным распространение условий (состояние) «эталонного чека» на весь массив (как делается в прототипе). А панорамная ИК-космическая съемка дает объективную картину по каждому чеку всего массива и района в целом.

В первую очередь СВЧ-ИК аэросъемка (с самолета, вертолета или беспилотного летательного аппарата) проводится для группы полей (чеков) с наибольшей температурой поверхности. По данным этой съемки на основе известной радиационно-влажностной зависимости в СВЧ диапазоне строится карта влажности почвы этого участка по чекам [3]. Затем по очереди аналогичная съемка проводится и для других групп чеков (с интервалом времени в 1-2 дня при отсутствии осадков). На полученной карте влажности почвы выделяют чеки со средней влажностью в скин-слое (эффективно излучающем на рабочей волне СВЧ-радиометра), близкой к значению нормальной влагоемкости (0,25 – 0,3 г/см3) для проведения в них съемки микрорельефа по известной методике[2].

Пример реализации способа.

С наступлением весны (после схода снежного покрова), например, в рисоводческом регионе Краснодарского края производят штатные ИК-радиометрические съемки со спутников LANDSAT с периодичностью в 12-24 часов (согласно орбит КА). По итогам съемок в течение двух–трех дней (усреднением температуры по времени) строится карта распределения температуры подстилающей поверхности по грубой шкале (3 градации). Соответственно, выделяются три типа массива, отличающихся между собой средним значением температуры поверхности: участки А с ТАср≈ 285 К; участки Б с ТБсрАср+2,5 К; участки В с ТВср = ТАср+5 К. Таким образом, между этими группами массивов имеется температурный контраст, приблизительно равный 2,5 К.

Исходя из взаиморасположения чеков одной группы, разрабатывается оптимальный маршрут облета самолета–лаборатории (или беспилотного летательного аппарата) с ИК-СВЧ радиометрическим комплексом на борту и производится съемка в первую очередь участков группы В (наиболее «теплых», предположительно более сухих чеков). По данным спектральной СВЧ радиометрической съемки (на нескольких волнах см и дм диапазонов) по известной методике строятся карты влажности почвы и УГВ с детальностью до каждого чека. Затем в чеках с подходящим значением средней влажности поверхностного слоя почвы (близкой к нормальной влагоемкости) производят детальную (не крупнее чем 20×20 м2) СВЧ-радиометрическую съемку в см-диапазоне и согласно известной методике строят карты микрорельефа чеков. В чеках с удовлетворительным качеством планировки поверхности (по общепринятым критериям) начинают предпосевную подготовку почвы. А чеки с неудовлетворительной планировкой выводят из оборота рисосеяния на этот год и назначают мероприятия по ее улучшению с использованием полученной карты микрорельефа (разрабатывают схему перемещения грунта).

Предварительная космическая радиометрическая съемка поверхности Земли в инфракрасном диапазоне позволяет определить оптимальную дату начала СВЧ-радиометрических аэросъемок и за счет этого повысить точность полученных результатов. В результате получается возможность существенно поднять среднюю урожайность различных рисовых чеков. При этом достигается весомая экономия оросительной воды и значительно уменьшается себестоимость зерна.

Литература

1. Воробейчик Е.А., Кибальников С.В., Любинский И.А., Шутко А.М., Язерян Ж.Г. Использование метода дистанционного СВЧ-радиометрического зондирования для оперативного управления технологическими процессами возделывания риса. Доклады ВАСХНИЛ, №3 1987, с 40-42.

2. Шутко А.М., Воробейчик Е.А., Крашенинников М.А., Язерян Г.Г. Мониторинг состояния рисовых полей СВЧ-радиометрическим методом. Успехи современной радиоэлектроники, №11, 2001, с. 73-79.

3. Шутко А.М. СВЧ–радиометрия водной поверхности и почвогрунтов. «Наука», 1985. 215 с.


Способ дистанционного мониторинга рисовых оросительных систем
Способ дистанционного мониторинга рисовых оросительных систем
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 91-100 из 102.
08.02.2020
№220.018.00c3

Унифицированный командно-измерительный пункт

Изобретение относится к способу управления КА и наземному комплексу управления, в частности к способу организации управления КА и проведения измерений полетов изделий ракетно-космической техники, и унифицированному командно-измерительный пункту. Унифицированный командно-измерительный пункт...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002713679
Дата охранного документа: 06.02.2020
08.02.2020
№220.018.00d7

Система высокоточной дифференциальной коррекции для контроля подвижных объектов

Изобретение относится к радиотехнике и может быть использовано в системах управления движением транспорта для повышения точности и непрерывности определения координат подвижных объектов. Система высокоточной дифференциальной коррекции для контроля подвижных объектов включает децентрализованную...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002713571
Дата охранного документа: 05.02.2020
08.02.2020
№220.018.00d8

Устройство экранирования электронных узлов многослойной свч платы от электромагнитного излучения

Изобретение относится к устройствам защиты СВЧ модулей от внешнего и внутреннего паразитного электромагнитного излучения (ЭМИ) и может быть использовано для экранирования узлов СВЧ модуля от любого ЭМИ. Техническим результатом является обеспечение реализации разночастотных СВЧ каналов для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002713650
Дата охранного документа: 06.02.2020
13.02.2020
№220.018.0235

Свч коммутационная плата из высокоомного кремния на металлическом основании

Заявленное изобретение относится к конструкции СВЧ коммутационной платы из высокоомного кремния на металлическом основании. Техническим результатом заявленного изобретения является уменьшение омических потерь при распространении энергии СВЧ, обеспечение возможности варьировать в более широких...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002713917
Дата охранного документа: 11.02.2020
15.02.2020
№220.018.02ee

Способ маршрутизации в сетях подвижной персональной спутниковой связи на низкоорбитальных спутниках-ретрансляторах с зональной регистрацией абонентов и маршрутизатор низкоорбитального спутника ретранслятора с интегрированными службами для осуществления указанного способа

Изобретение относится к области беспроводной связи. Технический результат заключается в повышении эффективности работы алгоритмов маршрутизации в сетях подвижной персональной спутниковой связи (СППСС) на низкоорбитальных спутниках ретрансляторах (НСР) за счет снижения вычислительной нагрузки на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002714220
Дата охранного документа: 13.02.2020
27.02.2020
№220.018.0684

Космическая система траекторных измерений

Изобретение относится к средствам определения орбит космических аппаратов (КА). Система траекторных измерений включает один или более КА на солнечно-синхронной орбите, средства контроля бортовой аппаратуры дальномерно-доплеровской системы (ДДС) КА, связанные с одним или более...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002715069
Дата охранного документа: 25.02.2020
05.04.2020
№220.018.135a

Интеллектуальная космическая система для мониторинга участков недропользования открытого типа

Изобретение относится к вычислительной технике и может быть использовано для мониторинга участков недропользования открытого типа. Техническим результатом является повышение быстродействия обработки данных и снижение количества вычислительных ресурсов. Система содержит совокупность компьютерных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002718419
Дата охранного документа: 02.04.2020
06.07.2020
№220.018.300c

Перестраиваемый диодный лазер с внешним резонатором

Изобретение относится к лазерной технике. Перестраиваемый диодный лазер с внешним резонатором содержит последовательно установленные на единой оптической оси лазерный диод, коллимирующий объектив, интерференционный фильтр, фокусирующий объектив, отражающее зеркало, установленное на единой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002725639
Дата охранного документа: 03.07.2020
21.05.2023
№223.018.6898

Способ формирования объемных элементов в кремнии для устройств микросистемной техники и производственная линия для осуществления способа

Способ формирования объемного элемента для устройств микросистемной техники предусматривает формирование маски для анизотропного травления с лицевой стороны и с обратной стороны из двух слоев; обработку кремния в водном растворе, содержащем окислительный компонент для кремния и травящий...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002794560
Дата охранного документа: 21.04.2023
17.06.2023
№223.018.7e01

Микромодуль космического назначения

Изобретение относится к микроэлектронным приборам космического назначения и может быть использовано в составе бортовой и наземной аппаратуры космических аппаратов с высокоплотным монтажом. Предложен микромодуль, включающий в свой состав корпус с крышкой, основание, N чередующихся коммутационных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002778034
Дата охранного документа: 12.08.2022
Показаны записи 31-35 из 35.
08.03.2019
№219.016.d444

Устройство круглосуточного обнаружения и мониторинга развития очагов пожаров в регионе

Изобретение относится к области охраны окружающей среды, а именно к устройствам для обнаружения лесных пожаров на ранней стадии и мониторинга развития пожаров. Его применение позволяет получить технический результат в виде повышения функциональных возможностей системы, повышения оперативности...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002276808
Дата охранного документа: 20.05.2006
15.10.2019
№219.017.d591

Объектив съемочной системы дистанционного зондирования земли высокого разрешения видимого и ближнего ик диапазонов для космических аппаратов микро-класса

Объектив состоит из главного вогнутого зеркала, вторичного выпуклого зеркала, трехлинзового предфокального корректора полевых аберраций, на котором установлена бленда конической формы, плиты-основания, на которой с одной стороны установлено цилиндрическое основание-тубус с линзовым корректором...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002702842
Дата охранного документа: 11.10.2019
15.10.2019
№219.017.d5fa

Способ радиометрической коррекции скановой структуры изображения от многоэлементного фотоприёмника многозонального сканирующего устройства

Изобретение относится к области дистанционного зондирования Земли и касается способа радиометрической коррекции скановой структуры изображения от многоэлементного фотоприёмника многозонального сканирующего устройства. Способ включает в себя получение с помощью аппаратуры дистанционного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002702849
Дата охранного документа: 11.10.2019
27.12.2019
№219.017.f3b3

Способ измерения спектральных характеристик в видимом и инфракрасном спектральных диапазонах и установка, реализующая этот способ

Изобретение относится к области измерительной техники и касается способа измерения спектральных характеристик. Способ включает в себя два цикла, длина оптического пути которых одинакова. Первый цикл включает измерение спектральной характеристики схемы измерительного тракта, которая содержит...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002710382
Дата охранного документа: 26.12.2019
05.03.2020
№220.018.08f1

Способ радиометрической калибровки, контроля характеристик и испытаний оптико-электронных и оптико-механических устройств и криогенно-вакуумная установка, реализующая этот способ

Заявленная группа изобретений относится к оптико-электронной, оптико-механической и криогенно-вакуумной технике и предназначено для точной радиометрической калибровки, исследований и испытаний оптико-электронных и оптико-механических устройств, а также систем радиационного захолаживания в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002715814
Дата охранного документа: 03.03.2020
+ добавить свой РИД