使用电电阻断层扫描,近距离传感和水文建模来检测地下土壤水的再分配,用滴灌灌灌加工番茄
Iael Raij-Hoffman1, Daniela Vanella2, Juan Miguel Ramírez-Cuesta3
1Department of Land Air & Water Resources, University of California Davis, Davis, CA 95616, USA; Department of Biological and Agricultural Engineering, University of California Davis, Davis, CA 95616, USA.
The Science of the total environment
|December 29, 2023
概括
将土壤监测方法与水文建模相结合,揭示了在加工番茄的灌过程中,由于同时湿和根吸收,土壤水的变化最小. 这凸显了理解土壤-植物-大气连续性的综合方法的必要性.
科学领域:
- 农业工程 农业工程
- 土壤科学 土壤科学
- 水文学的水文学
背景情况:
- 了解土壤水动力学对于有效的灌和作物管理至关重要.
- 地下滴灌 (SDI) 可以节省水,但需要精确的监测.
- 土壤-植物-大气连续 (SPAC) 是复杂的,受多种因素的影响.
研究的目的:
- 在SDI加工番茄田中调查土壤水的再分配和作物水的状态.
- 为了比较电阻断层扫描 (ERT) 与HYDRUS 2D水文建模.
- 评估综合监测技术的有效性.
主要方法:
- 使用电阻断层扫描 (ERT),近距离热传感和微气象数据.
- 使用HYDRUS 2-D.使用二维 (2-D) 土壤水文建模.
- 进行了时间间隔ERT调查,并与土壤水含量 (SWC) 测量进行了比较.
主要成果:
- 在根区观察到微不足道的电电阻 (ER) 变化,这是由于同时湿和根吸收水.
- 埃尔特表示沿着滴水线有一条湿带,与发射器间距一致.
- 在近距离传感和ERT结果之间发现了良好的相关性.
结论:
- 综合监测对于在现场条件下理解SPAC系统至关重要.
- 同时的土壤湿和根水吸收显著影响灌期间的ER测量.
- ERT和水文建模为土壤水动力学提供了互补的见解.


