STTR Phase I: Precision Plant Irrigation Control Utilizing Leaf Thickness Sensor Technology
STTR Phase I: Precision Plant Irrigation Control Utilizing Leaf Thickness Sensor Technology
批准号:
0712605
负责人:
Richard Stoner
金额:
$15.0万
依托单位:
依托单位国家:
美国
项目类别:
Standard Grant
财政年份:
2007
资助国家:
美国
项目状态:
已结题
起止时间:
2007-07-01 至 2008-06-30
中文摘要
这个小企业技术转让(STTR)第一阶段研究项目将开发一种创新方法,通过直接检测植物中即将发生的水分亏缺应力(WDS),为植物灌溉控制提供可靠的反馈。该技术通过测量叶片厚度来指示活体植物的水分亏缺胁迫,叶片厚度在叶片脱水开始时急剧下降。 该方法克服了传统方法测量植物活体叶片厚度的障碍,实现了无损、轻柔、可靠、方便、高分辨率、实时的叶片厚度测量。这种新型的实时叶片传感器技术对植物是非破坏性的,可以用于许多物种。所提出的叶传感器可以很容易地小型化和自动化,而不妨碍植物周期。它结合了工程和植物生理学的概念,同时采用了电子和信息技术的最新技术进步。植物中即将发生的水分亏缺胁迫的早期检测可以用作精确灌溉控制的输入参数,这是一种具有保护大量珍贵淡水的潜力的策略,同时确保成功的植物栽培和作物产量优化。这种装置可以在农业部门或温室工业中找到商业应用。该研究将把这种新方法发展成一种在现场条件下可靠、方便和持久适用的传感器。本研究将这种新型的实时叶片传感器技术应用于自动灌溉系统中,作为概念验证演示,并评估其在可靠的植物栽培方面的性能及其在现实农业条件下的节水潜力。
英文摘要
This Small Business Technology Transfer (STTR) Phase I research project will develop an innovative method that enables reliable feedback for plant irrigation control by direct detection of impending water deficit stress (WDS) in plants. This technology indicates water deficit stress of living plants by measuring the thickness of leaves, which decreases dramatically at the onset of leaf dehydration. The proposed method overcomes the obstacle of traditional methods for determining the thickness of living plant leaves, measuring leaf thickness non-destructively, gently, reliably, conveniently, with high resolution, and in real-time. This novel real-time leaf sensor technology is non-destructive to the plants and can be used on a wide number of species. The proposed leaf sensor can easily be miniaturized and automated without hindering plant cycles. It combines concepts of engineering and plant physiology while employing recent technological advances in electronics and information technologies. Early detection of impending water deficit stress in plants may be used as an input parameter for precision irrigation control, a strategy which has the potential to preserve enormous amounts of precious freshwater while ensuring successful plant cultivation and crop yield optimization. Such a device may find commercial applications in agricultural sectors or the greenhouse industry. The research would develop this novel method into a sensor that is applicable reliably, conveniently, and permanently under field conditions. This research implements this novel real-time leaf sensor-technology into an automated irrigation system as a proof-of-concept demonstration, and evaluates its performance in terms of reliable plant cultivation and its potential for water conservation under realistic farming conditions.
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