森林病虫害

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森林病虫害相关的资讯

  • ASD FieldSpec 4地物光谱仪在评估森林病虫害方面的应用
    “森林”这两个字一共由5个“木”字组成,正如同大自然中无数树木相互依存,彼此交织,形成了一个庞大而有机的生态系统。森林具有调节气候、保持水源、防止土壤侵蚀等重要功能,森林是地球上最宝贵的财富之一。然而,随着人类社会的发展和气候变化加剧,森林生态系统也在发生着变化。科研人员一直在努力了解并改善这些变化,随着遥感技术的发展,新的技术手段也带来了更多地研究可能。今天推荐大家了解的是北京林业大学和北京师范大学的研究团队所做的研究。森林生态系统是最基本的陆地生态系统组成部分之一,在调节气候变化、提供物种栖息地、维持生物多样性及减缓全球变暖等方面发挥着重要的作用。随着人类活动和气候变化的加剧,生物和非生物森林干扰事件频发。因此,有效监测影响森林健康的生物和非生物因素对于理解森林生态系统碳循环及监测全球变暖的影响至关重要。其中病虫害是生物干扰事件中最主要的干扰因素之一。检测早期病虫害位置对于识别高风险林分及预防其大规模爆发和蔓延至关重要。然而,不同病虫害在垂直结构的不同位置破坏树木。了解如何监测和评估垂直冠层结构上不同病虫害的异质胁迫对于提高森林质量至关重要。传统的田间调查方法费时费力,难以在区域尺度上监测森林。近几十年来,遥感技术的出现为森林病虫害监测提供了新的途径和技术手段。随着地基、机载、星载平台等多源遥感技术的快速发展,使得高效、动态地监测不同时空尺度的森林病虫害成为可能。基于此,来自北京林业大学和北京师范大学的研究团队在中国河北省怀来遥感站纯人工落叶阔叶林(40.35°N,115.78°E)进行了田间测量(结构信息、叶面积指数(LAI)、上中下垂直冠层高度5个不同位置收集叶片、树皮和土壤反射率)、受损叶片分类(健康、轻度、中度和重度受损)、光谱分析(植物反射率和透射率,ASD FieldSpec® 4 Hi-Res NG)、TLS激光扫描、3D森林场景重建、机载高光谱激光雷达和高光谱图像模拟、高光谱点云表征胁迫水平、随机森林(RF)模型构建及分类模型准确性评估(混淆矩阵和kappa系数)。主要目的是基于3D辐射传输模型(LESS)评估机载高光谱激光雷达(AHSL)在森林病虫害胁迫监测方面的潜力。具体来说,首先根据TLS数据和测量的受损叶片光谱重建虚拟3D森林场景,并在此基础上定义不同冠层受损位置和不同胁迫水平的不同病虫害干扰场景。然后,针对不同受损位置和胁迫水平的每种组合,使用LESS模拟AHSL点云和相应的高光谱图像(HI)。提取AHSL点云不同层的LiDAR点云并光栅化为3m空间分辨率的图像,结合高光谱图像,使用随机森林预测病虫害。研究区域位置,林地照片及受损叶片示例【结果】受胁迫叶片和树皮的光谱反射率基于高光谱LiDAR评估不同受损位置不同胁迫水平分类模型的准确度基于高光谱图像评估不同受损位置不同胁迫水平分类模型的准确度【结论】结果表明,AHLS在森林病虫害异质垂直胁迫监测方面具有巨大潜力。对整个冠层受损和冠层上部受损的监测能力最优,不同胁迫水平分类的总体精度和kappa系数分别为65.95%~89.45%和54.58%~85.92%。此外,在冠层中部(OA:77.56%,kappa:69.90%)和冠层下部(OA:65.95%,kappa:54.58%)也可以获得良好的分类准确度。作者还基于相同的胁迫场景模拟了HI数据,并与AHSL进行了比较。在整个冠层受损的情况下,HI具有最好的分类准确度(OA:57.02%,kappa:41.86%)。但上、中、下冠层受损的分类准确度差异较小。研究结果表明,AHSL提供了结构和光谱信息。与HI数据相比,AHSL能够避免土壤、阴影及其他林下混杂因素的影响。脉冲穿透可以监测森林中下部的病虫害胁迫,但也需要考虑树枝的影响。
  • 年损失100多亿!森林病虫害监测多关键?高光谱技术打开新思路!
    近几年来我国每年发生森林病虫害面积达一千多万亩,损失林木二千多万立方米,造成经济损失一百多亿元。森林病虫害是主要的森林灾害之一,破坏森林资源的同时,还造成了一定的经济损失,同时给生态环境也带来了严重的负面影响,被人们称之为“无烟的森林火灾”。林业生产的发展和生态环境的建设与森林病虫息息相关,森林病虫的发生严重制约着林业的可持续发展进程。因此,监测森林病虫害的发生发展对生态文明建设具有重要的意义。在高光谱遥感技术兴起之前,有许多不可识别的物质,但是自从高光谱遥感出现以来,除了定性检测之外,在某些领域还可以对物质进行定量检测。高光谱遥感技术具有多波段、高光谱分辨率、相邻波段间高相关性、高空间分辨率等突出优势。从技术上讲,高光谱遥感技术是光谱技术和成像技术的结合。高光谱遥感技术的出现,使得森林病虫害监测有了新的思路,对实现森林病虫害的早期防治具有重大的意义和价值。奥谱天成-无人机载高光谱随着科技的发展,无人机作为一种搭载传感器的遥感平台,为遥感领域开辟了新的思路。与其他遥感技术相比,它因成本低、操作简单、空间分辨率高、获取图像的时间和地理限制少而逐渐被应用到各行各业。高光谱遥感技术在森林病虫害监测中的研究应用植物在生长过程中与环境因素相互作用的综合光谱信息被称之为植物的光谱特征。基于病虫害光谱响应的生理机制和光谱数据监测病虫害。监测方法主要包括以下方面。基于病虫害光谱响应特征进行监测作物病虫害的光谱响应可以近似为病虫害引起的色素、水分、形态和结构变化的函数,因此它通常是多效性的,并且与每种病虫害的特征相关。基于植被指数进行监测通观察不同病虫害生长条件下的植被特征参数,建立多种监测森林病虫害的植被指数。建模反演:植被生理生化参数能很好地反映植被的长势,进行建模反演是监测森林病虫害的关键。上图:机载高光谱观测森林病虫害由于高光谱遥感图像具有连续光谱、多波段、实效性好和数据量大的特点,其在林业中的应用研究逐渐成为现代林业研究的重点。遥感技术在害虫监测中的应用已经逐渐从理论走向实践,但仍有许多问题需要进一步探索和研究。大规模害虫发生的实时动态监测和预警是未来的一个重要趋势。
  • 宁夏植物病虫害防治重点实验室获得批准组建
    7月5日消息 近日,宁夏植物病虫害防治重点实验室获得自治区科技厅批准组建,该实验室是宁夏农科院第二个自治区级重点实验室。   该实验室主要以宁夏农科院植物保护研究所为主体,联合区内宁夏大学农学院、宁夏农牧厅农业技术推广总站、宁夏林业局森林保护站的植保技术力量联合攻关,着重解决当前自治区植物病虫害防治的关键技术问题。据了解,实验室组建期为3年,组建期间,坚持边组建、边运行的原则,突出重点和特色,推进产学研结合,增强研究开发和创新能力,使之逐步发展成为我区重大病虫害监测预警和生物防治技术研究,解决农业、食品、生态安全和产业可持续发展中重大问题以及相关人才培养的重要科技创新平台。

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  • 【讲堂】三七(田七)病虫害防治图谱

    【讲堂】三七(田七)病虫害防治图谱

    三七(拉丁学名:Panax pseudoginseng Wall. var. notoginseng (Burkill) Hoo et Tseng)为伞形目五加科人参属多年生草本植物,根状茎短,肉质根圆柱形,掌状复叶,伞形花序顶生,花黄绿色;萼杯状。又名:参三七、田七、血山草、六月淋、蝎子草,古时亦称昭参、血参、人参三七、田三七、山漆、三七参等。三七常年生长在隐蔽环境中,病虫害发生较为严重,据统计,三七上发生的病虫害大约有20多种。其中,主要的有根腐病、黑斑病、圆斑病、疫病、白粉病、蛞蝓、地老虎、蚜虫、介壳虫、尺蠖等,三七每年都因病虫的危害造成极为严重的损失。因此,加强三七病虫害防治是保证三七产量、质量的一项主要措施。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/08/201408301008_512175_1620630_3.jpghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/08/201408301011_512178_1620630_3.jpg

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森林病虫害相关的仪器

  • 病虫害预警专用软件 400-860-5168转1490
    病虫害预警专用软件仪器型号:GIS型 仪器用途:病虫预警专用软件是植保工程的基础设施,是构筑整个病虫害监测预警和控制体系的基础通信平台,能够全面提高病虫害的监测和控制系统信息化工作水平。本系统满足病虫害调查数据信息的系统化采集、统计、分析、发布,实现信息资源共享的需要,构建国家病虫害预警中心为主体、省级预警分中心为骨干、覆盖全国2400多个县的三级广域网络。 功能特点:1、数据录入:录入本县数据,按照处室进行报表分类。2、数据校对:校对本县数据,按照处室进行报表分类。3、数据查询: 对本县数据进行查询,按照处室进行报表分类。4、数据汇总:对本县数据进行汇总,按照处室进行报表分类。5、公共数据导入: 将下载的公共数据导入到本县Kingbase数据库。6、本县数据导出: 本县填报的数据导出成数据文件。7、字典表:新增维护观测点基本情况表、查看行政区划编码表、查看作物字典表、查看病虫害字典表。8、系统维护:用户管理,系统角色管理,修改个人密码,管理员重置密码。
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  • 奥谱天成ATH9010植物病虫害检测无人机高光谱成像仪总体描述ATH9010是一种体积小、重量轻的微型高光谱成像仪,特别适合配合无人机适用。除了体积小、重量轻以外,ATP9000具有高空间分辨率、高频谱分辨率、宽成像范围等特点,ATP9000由两部分组成:成像镜头和高光谱仪,其中高光谱仪基于透射光栅技术,具有良好的像差特性。ATH9010采用1920X1080像素的高性能CCD成像器件,成像清晰、噪点少;内部集成了独创的高压缩比图像压缩算法,使得存储续航时间得到极大地提升,可以达到3小时以上,完全满足无人机的需要;ATH9010可用于实时测量植物、水体、土壤等地物的光谱信息,并获得光谱图像,通过分析光谱图像,可与植物等的理化性质建立关系,用于植物分类,植物生长状况等研究。整个系统设计紧凑,成像光谱仪主机光谱分辨率高,同时采用外置推扫成像方式,可与野外旋转平台及室内线性扫描平台分别组成独立的测量系统,也可挂载在无人机,进行航空遥感作业。奥谱天成ATH9010植物病虫害检测无人机高光谱成像仪特征:l波段范围:400-1000nml高光谱分辨率:3 nm奥谱天成ATH9010植物病虫害检测无人机高光谱成像仪应用领域:l 地质与矿产资源勘察;l 精 准农业、农作物长势与产量评估;l 森林病虫害监测与防火监测;l 海岸线与海洋环境监测;l 草场生产力及草场监测;l 湖泊与流域环境监测;l 遥感教学与科研;l 气象研究;l 生态环境保护及矿山环境监控;l 水质检测,土壤监测;l 农畜产品品质检测l 军事、国防和国土安全;系统数据接口GigE或USB3.0体积300mm x 60mm x60mm重量1900 g(非常适合无人机挂载使用)软件系统数据采集软件,能实时动态显示高光谱图像和高光谱曲线;能提供透射、反射等测量模式,可灵活设置曝光时间、速度等参数,自带谱图库及用户自录库,可实现图像裁剪、谱图识别等功能光学参数(可定制)频谱范围400-1000 nm (其他谱段可定制)应用举例:河床污染情况巡查森林防火 1.2 植被生长情况的应用
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  • 植物病虫害气象站 400-860-5168转2390
    WatchDog植物病虫害气象站, 农业病虫害监测平台,农业病虫害监测系统供应 WatchDog植物病虫害气象站用途: 通过监测病虫害气候监测站监测空气温度,相对湿度,降雨量、叶片温度,利用病虫害模型对葡萄、苹果、梨、草坪、西红柿、马铃薯及樱桃等作物病虫害进行早期预报,为作物种植者及作物病虫害研究者及时制定病虫害治理方法,节省用药量、减少环境污染。 WatchDog植物病虫害气象站 组成: · 植物病虫害气象站 · 数据采集软件 · 病虫害预报分析模块 · 安装支架 WatchDog植物病虫害气象站技术规格: 测量通道:4通道 采集间隔:可选1、10、15、30、60、120分钟 存储容量:15000个数据 空气温度:测量范围:-20~+70℃,精度:± 0.7℃ 相对湿度:测量范围:20%-100%,精确度:± 3%RH 雨量筒:防冻,精度:2%,分辨率:0.25mm 叶湿润程度:测量范围0(干)-15(湿) 土壤温度:-30~+100℃,精度:± 0.6℃ WatchDog植物病虫害气象站病虫害模型: 葡萄警报软件: · 包括预报葡萄的白粉病、黑腐病、蝇蛆病、褐粉病模块及昆虫模块 · 需要叶片湿润程度、相对湿度、温度传感器 苹果/梨警报软件: · 包括预测苹果的疤病、枯萎病、烟斑病模块及昆虫模块 · 需要叶片湿润程度和温度传感器 草坪草警报软件: · 包括预报硬币元状斑病、褐斑病模块及昆虫模块 · 需要空气和土壤温度、相对湿度、雨量传感器 马铃薯警报软件: · 包括早期枯萎病、晚期枯萎病模块及昆虫模块 · 需要温度、相对湿度和降雨传感器 西红柿警报软件: · 包括预报叶斑病模块及昆虫模块 · 需要叶片湿润度和温度传感器。
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森林病虫害相关的耗材

  • 保鲜库加湿器,保鲜冷库加湿器
    保鲜库加湿器,保鲜冷库加湿器 新闻资讯 众所周知,冷库在食品、药品、乳品、化工、果蔬、禽蛋、宾馆、酒店、超市、医院、血站、试验室等各个行业的应用是越来越广泛了,随着现代保鲜冷库技术的发展,越来越多的产品都需要在保鲜冷库中储藏,尤其是蔬菜和水果,即使在南方也能吃到北方的蔬菜,大家对水果、蔬菜的质量和新鲜程度有着越来越高的要求。那么,保鲜冷库为什么要用到加湿器?加湿器厂家为您解答:  水果、蔬菜在保鲜冷库储藏的过程中,如果库内空气过于干燥,相对湿度过低,便会致使水果、蔬菜逐渐失去水分,变得干燥枯萎不新鲜 不过,大家此时可以通过使用加湿机来增加保鲜冷库的湿度,补充水果、蔬菜所需的水分,从同保证它们的新鲜度。  其实在加湿的过程就是把水变成水蒸汽,水从液态变成气态,这样才能达到加湿保鲜的效果。如果只把液态水变成小水滴,那跟把水泼到地上有什么区别?为了保证良好的加湿效果肯定是要对加湿器做管道的。除此之外,要注意的是加湿后空气的湿度提高了,冷风机的排水量是肯定要增加的!  正岛ZS-40Z保鲜库加湿器及ZS系列耐高湿保鲜冷库加湿器产品,对于其他加湿方式的加湿器而言,具有【雾化颗粒细】 、【使用能耗低】 、【雾化能效高】,【加湿速度快】的显著优势,避免由于湿度过大,造成浪费,以达到节约水电的目的。对保鲜冷库保鲜冷库、水果保鲜起到非常好的效果:欢迎您来咨询保鲜库加湿器,保鲜冷库加湿器的详细信息!  1.延长果蔬及肉类的贮藏期,一般比普通冷藏库长1-2倍,贮藏至最贵价格时上市出售,可获得最高利润。  2.可使果蔬保持鲜度脆性,出库后的果蔬,其水分、维生素c含量、糖分、酸度、硬度、色泽、重量均能达到贮存要求。  3.水果香脆,保鲜冷库嫩绿,与新采摘状相差无几,可向市场提供高质量的果蔬。  4.可抑制果蔬病虫害的发生,使果蔬的重量损失及病虫害损失减至最小。  5.果蔬出库的摆架期可延长到21天—28天,而普通冷藏库的果蔬出库后的摆架期只能维持7天左右就会变质。  正岛ZS-40Z保鲜库加湿器及ZS系列耐高湿保鲜冷库加湿器控制方式,技术参数:  产品型号--------------加湿量--功率(220V)-----主机尺寸---------出雾口  ZS-10/ZS-10Z--------3KG/H----200(W)---530×250×400(mm)--◎1×110mm  ZS-20/ZS-20Z--------6KG/H----400(W)---530×250×400(mm)--◎1×110mm  ZS-30/ZS-30Z--------9KG/H----600(W)---630×320×480(mm)--◎1×110mm  ZS-40/ZS-40Z--------12KG/H---700(W)---630×320×480(mm)--◎1×110mm  ZS-60/ZS-60Z--------18KG/H---1050(W)--630×320×480(mm)--◎2×110mm  ZS-80/ZS-80Z--------24KG/H---1200(W)--630×320×480(mm)--◎2×110mm  ZS-100/ZS-100Z------30KG/H---1400(W)--630×320×480(mm)--◎3×110mm  ZS-F3600/ZS-F3600Z--36KG/H---1550(W)--710×400×360(mm)--◎3×110mm  ZS-F4200/ZS-F4200Z--42KG/H---1750(W)--710×400×360(mm)--◎4×110mm  ZS-F4800/ZS-F4800Z--48KG/H---2100(W)--710×400×360(mm)--◎4×110mm  综上所述:保鲜冷库环境温湿度的管理对水果、蔬菜等产品的冷藏是十分重要的,温湿度过高或过低都会引起水果、蔬菜等产品品质的变化。在保鲜冷库内要维持高湿比较困难,因为蒸发排管上经常将空气中的水蒸气凝结成霜,从而降低了相对湿度。  在以往,在保鲜冷库内采用过的加湿方法也有多种,比如有直接喷水于库房地面和货物上,但这种方法易在货物上产生积水,有利于微生物的繁殖 也有在库房内引入水蒸汽,但是易增加库内的温度。  不过,最为简捷有效的方法还是今天和大家说的在库房内使用正岛ZS-40Z保鲜库加湿器及ZS系列耐高湿保鲜冷库加湿器将水变成极细的雾状微粒喷到空气中并与之相融合,从而达到均匀快速加湿效果!总之不管采用何种加湿方法,应依设备条件和当时情况决定!以上关于保鲜库加湿器,保鲜冷库加湿器的全部内容是正 岛 电 器提供的,仅供大家参考!
  • 正像森林罗盘
    加工定制:否 品牌: 型号:DSL-1 12X 测量范围:◎视距乘常数:100 测量精度:鉴 别 率:11' ' 外形尺寸:140× 105× 190(mm)(mm) 用途:测定出方向、距离、水平、高度差及坡角等 长度:190(mm) 放大率:12倍 工作温度:-25℃~45℃(° C) 重量:0.8(Kg) 规格:140× 105× 190(mm)
  • 默克SupelcoTenaxTA28281-U
    默克SupelcoTenaxTA28281-U属性物料 玻璃 TD 管质量水平 100描述 用 TDS3 密封 储存容器特点 烧结预调节环保替代产品特性 废物预防 更安全的溶剂和助剂 了解有关绿色化学原理的更多信息。技术 适合主动空气采样外径 × 内径 × 长度 6 mm × 4 mm × 7 in.基质 Tenax TA 多孔聚合物直径 60-80 目应用 空气监测 环境 工业卫生相容性 与 GerstelTDS A & TDS 一起使用默克SupelcoTenaxTA28281-U应用使用 PLE-ATD-GC/MSMS 对主动和被动样本以及灰尘中的空气中农药进行定量分析:本研究利用加压液体萃取 (PLE) 和自动热解吸 (ATD) 结合气相色谱-串联质谱 (GC/MSMS) 对空气中的农药进行定量分析。Tenax TA 用于从主动和被动空气样本中收集空气中的颗粒物和挥发性有机化合物,说明其在捕获和分析环境污染物方面的功效 (Rodrigues 等人,2024)。新叶苏格兰松林和亚山毛榉林中大气空气的化学成分:引入森林疗法的潜在区域:本研究分析了特定森林环境中大气空气的化学成分,采用 Tenax TA 吸附剂来捕获和分析挥发性有机化合物。该研究结果有助于根据森林环境的 VOC 特征了解其治疗潜力(Dudek 等人,2022 年)。

森林病虫害相关的试剂

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