葉綠素計(jì)和光譜法測定作物氮素含量的差異
葉綠素計(jì)和光譜法測定作物氮素含量的差異
小麥、大麥等農(nóng)作物氮素營養(yǎng)狀況、影響其產(chǎn)量及品質(zhì)性狀,采用農(nóng)業(yè)定量遙感技術(shù),可簡便、快速地測定農(nóng)作物的氮素水平,從而為人們調(diào)節(jié)農(nóng)作物氮營養(yǎng)提供一定的參考。農(nóng)業(yè)定量遙感是通過監(jiān)測農(nóng)作物生育期內(nèi)的光譜變化來研究農(nóng)作物的反射光譜與葉綠素密度、生物量等農(nóng)學(xué)參數(shù)之間關(guān)系的一種技術(shù)手段,可使人們能夠定量分析農(nóng)作物的生長狀況與遙感光譜數(shù)據(jù)之間的關(guān)系。高光譜遙感具有光譜分辨率高、波段連續(xù)性強(qiáng)、光譜信息量大等特點(diǎn),它在特定光譜域內(nèi)以高光譜分辨率同時(shí)獲取連續(xù)的目標(biāo)物光譜圖像,其光譜圖像上每一個(gè)像元點(diǎn)在各通道的灰度值都可形成一條精細(xì)的光譜線,從而可以構(gòu)成獨(dú)特的超多維光譜空間,使遙感應(yīng)用著重在光譜維上進(jìn)行空間信息展開,獲得更多的精細(xì)光譜信息,允許對目標(biāo)物進(jìn)行直接識別和微弱光譜差異分析,為定量分析地球表面生物物理、生物化學(xué)過程提供參數(shù)和依據(jù)。而使用葉綠素計(jì)測定氮素含量,在國內(nèi)外很多地區(qū),都很流行。葉綠素計(jì)可以分為SPAD502葉綠素儀和普通的葉綠素測量儀。其中SPAD502葉綠素儀是由日本KONICA MINOLTA公司生產(chǎn)研制的,SPAD502是其型號,代表這款葉綠素計(jì)是通過測定植物葉片的SPAD值來求得葉片的氮素含量的。因?yàn)檠芯堪l(fā)現(xiàn),植物的SPAD值與氮素含量有一定的關(guān)系,通過測定SPAD值,即能夠計(jì)算出氮素的含量。
這兩種方法步驟分別是:大麥冠層光譜。選擇晴朗無風(fēng)天氣,分別在大麥分蘗、拔節(jié)、孕穗、抽穗和乳熟期測定大麥冠層光譜反射率。測量時(shí),傳感器探頭向下,距冠層頂垂直高度約0.5 m。每個(gè)小區(qū)內(nèi)隨機(jī)測15個(gè)不同點(diǎn),以其平均值作為該小區(qū)的光譜反射值,測量時(shí)及時(shí)進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)白板校正。葉片光譜測定。采用日本產(chǎn)SPAD-502型葉綠素計(jì)測定葉片綠度值。測定葉位為主莖完全展開的倒二葉,測定部位為葉片中部。由于測定部位對讀數(shù)影響較大,測定部位應(yīng)盡量保持一致并避開葉脈。每個(gè)小區(qū)測定20次。對浙農(nóng)大3號在氮素水平N1時(shí)另行測量,測定葉位為第一完全展開葉(最下部綠色葉片)、第二完全展開葉(綠葉)、倒一完全展開葉(最上部葉片,以從外葉鞘中能見到該葉葉耳為標(biāo)準(zhǔn)),測定部位分別為葉片的底部、中部和頂部(葉尖部)。
其中,使用葉綠素計(jì)測定氮素含量,測量速度快,但是測量工作量大。因?yàn)槿~片不同部分的氮素含量不同,你必須測定葉片的不同位置,因此工作量比較大。而用光譜法,測定相對更加簡便、快速,而且對葉片沒有任何損害。但是,從這兩種方法測定的結(jié)果看,這兩種方法其測定結(jié)果沒有顯著差異。大麥光譜反射率曲線變化的規(guī)律性與其生長發(fā)育的群體變化特征是對應(yīng)的,也與葉片SPAD值的變化一致.