在农作物生长监测中,株高数据是反映植株长势、指导水肥管理的重要依据。然而,提起田间测高,不少农业科研人员和种植户的第一反应仍是弯腰、拉尺、读数记录——这套沿用多年的方法不仅效率有限,测量点位的偏差也容易影响数据一致性。当规模化育种、精准栽培对株高采集频次和精度提出更高要求时,一款能够快速响应、便携操作的测量工具便成了田间刚需。
来因科技株高测量仪将光学测距技术带入农田场景。与拍照估算或机械接触式测量不同, 株高测量仪通过内置光学传感器直接获取植株顶部到基部的距离,测量数据实时回传至手机端,单次采集耗时控制在数秒内。从幼苗期的伪茎高度到灌浆期的穗顶距离,设备覆盖了小麦全生育期的不同测量标准,同时兼容玉米、水稻、大豆等多种作物的株高采集需求。
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株高测量仪
光学测距:从“拍照计算”到“直接获取”
株高测量仪使用内置光学测距模组,测量杆顶端发出的调制光信号经植株顶部反射后,由传感器接收并换算为距离值。整套光路系统采用密闭式设计,光线不外泄,即便在强日光或阴雨等光照变化环境下,信号接收稳定性仍能保持。
这种测量方式的优势在于“所见即所得”——操作者无需对焦、无需挑选参照物,对准植株顶部扣动测量键,数据即刻显示在手机屏幕上。测量精度标定为1mm,最大量程2.6米,覆盖从苗期到成熟期的株高变化范围。对于匍匐型或丛生型作物,设备同样能识别最低5厘米的测量起点,低矮植株无须垫高或改变姿态。
一机多用,适配多类作物与多个时期
不少种植基地同时种植高秆与矮秆作物,若为不同作物配置专用测高设备,不仅增加采购成本,设备闲置率也随之升高。株高测量仪可调测量范围允许用户在5cm至260cm之间自由切换,从拔节期的小麦到抽穗期的高粱,均可用同一套工具完成采集。设备外壳选用铝合金材质,整机重量控制在可单手操作的范围内,田间移动时无需额外携带工具箱。
针对小麦不同生育时期的株高定义差异,设备APP内预设了“伪茎高度”“真茎高度”“植株全长”“穗顶高度”四种采集模式。幼苗期选择伪茎高度时,系统自动将测量基准点定位至分蘖节与叶鞘顶部;灌浆期切换至穗顶模式,测量终点调整为穗顶(芒除外)。模式切换在手机端一键完成,测量数据自动匹配对应生长阶段标签,后期整理时无需人工二次归类和换算。
智能组件:手机即屏幕,10米无线操作
株高测量仪采用测量杆+手机分体式设计,二者通过蓝牙连接。测量杆顶端集成光学传感器与水平仪,底端配备可收放稳固支架,插入土壤后能保持垂直姿态,避免手持抖动带来的测量误差。手机既可固定于测量杆专用卡槽上,也可由操作者手持使用——当测量高秆作物时,用户将手机握在手中,站在植株侧方即可读取数据,测量杆与手机的无线传输距离达到10米。这意味着操作者无须仰头辨认显示屏读数,也无需反复弯腰靠近测量杆。
数据流转:从田间记录到云端协同
株高测量仪支持离线存储与在线同步双轨运行:在无网络信号的偏远地块,测量记录暂存于手机本地;当设备接入Wi-Fi或4G网络后,数据自动上传至云端工作台。管理人员登录后台即可按时间、地块、作物品种筛选株高数据,生成生长速率曲线或群体整齐度分析图。所有原始数据支持Excel格式导出,便于与气象、土壤等其他环境因子数据合并建模。
对于团队协作场景,云服务权限分级功能允许多个账号同时查看同一基地的数据看板。外业人员负责采集,内业人员实时调取,两地无需频繁传输表格文件。数据上传间隔可自定义为实时或定时,避免移动网络流量过度消耗。
从单一作物专用到多作物兼容,从目测估读到光学定量,株高测量工具的演变折射出田间数据采集向精准化、轻简化发展的趋势。IN-ZG02的价值不在于颠覆性技术突破,而在于将成熟的光学测距方案适配农业场景,让科研人员从重复性人工测量中释放部分精力,将更多时间投入数据分析与栽培决策。当株高数据能够快速、稳定地汇入作物生长模型,这把农田“身高尺”便不只是工具,更成为连接田间表型与智慧农业的中转节点。
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