北京理加联合科技有限公司

LICA United Technology Limited

服务热线: 13910499761 010-51292601
企业邮箱
应用支持 Application Support
News 应用支持

Resonon | 让生菜更健康,高光谱成像技术实现病害早期预警

日期: 2025-06-24
浏览次数: 161


Resonon | 让生菜更健康,高光谱成像技术实现病害早期预警

Resonon | 让生菜更健康,高光谱成像技术实现病害早期预警


在农业生产中,病害防控一直是影响作物产量和品质的重要因素。尤其是生菜这种广受欢迎的叶菜类作物,易受到霜霉病侵袭,一旦发病,损失可达90%以上。传统的病害检测往往依赖人工经验,不仅耗时费力,而且存在延误防治的风险。

最近,发表在国际期刊《Agriculture》的一项研究,为作物病害防控提供了全新思路:通过高光谱成像技术,实现生菜霜霉病的早期检测和精准评估!


01 高光谱成像:植物健康的“千里眼”


高光谱成像是一种融合了图像与光谱数据的前沿技术,能够细致捕捉到植物叶片反射光谱中的微小变化。这种变化往往在肉眼能观察到病斑之前就已经发生,为早期诊断提供了可能。

在本研究中,科研团队使用400–1000 nm波段的Resonon高光谱成像仪,拍摄了健康与感染霜霉病的生菜叶片。通过对比不同生长状态下的光谱数据,结合标准植被指数(如NDVI、SAVI等),提取了与病害发展密切相关的特征指标。

Resonon | 让生菜更健康,高光谱成像技术实现病害早期预警

图1 (a)健康生菜(b)患有霜霉病的生菜和(c)可见症状。




02 智能分析:让检测更高效


不仅如此,研究还引入了机器学习算法,如支持向量机(SVM),对海量高光谱数据进行建模与分类分析。通过特征选择优化,最终建立了准确率高、鲁棒性好的早期检测模型。

Resonon | 让生菜更健康,高光谱成像技术实现病害早期预警

图2.高光谱成像系统。





03 关键成果


SVM在病害初期识别阶段准确率达94%;

最具判别力的特征波段集中于绿光(530–580 nm)和近红外区(700–900 nm);

与传统目视检测相比,高光谱方法可提前数天发现病害发生。

Resonon | 让生菜更健康,高光谱成像技术实现病害早期预警

图3. 高光谱成像过程。


Resonon | 让生菜更健康,高光谱成像技术实现病害早期预警

图4. 第1天至第7天光谱带的VIP值。

Resonon | 让生菜更健康,高光谱成像技术实现病害早期预警

图5. Ref-DI 相关性与第 1 天至第 7 天 Ref 平均 VIP 的重叠。



04 为什么早期检测这么重要?

传统病害管理往往依赖经验和目测,当病斑可见时,病害已经扩散,防控成本高、效果差。而高光谱+智能分析技术,不仅能缩短反应时间,还能降低农药使用,实现更加环保、高效的农业生产。


05 面向未来的农业“黑科技”

随着设备小型化和算法智能化发展,高光谱成像有望从科研实验室走向田间地头,配合无人机、智能农机应用,形成“天-地-机”一体化监测体系,为精准农业、智慧农业注入强大动能。


参考文献:

Ban, S.; Tian, M.; Hu, D.; Xu, M.; Yuan, T.; Zheng, X.; Li, L.; Wei, S. Evaluation and Early Detection of Downy Mildew of Lettuce Using Hyperspectral Imagery. Agriculture 2025, 15, 444.



News / 相关新闻 More
2026 - 07 - 20
背景介绍土壤盐碱化是制约农业生产和耕地高效利用的重要因素。水稻种植具有一定的淋盐、抑盐作用,在盐碱地改良与利用中具有独特优势,但盐碱胁迫会抑制水稻生长,造成产量和品质下降。因此,快速筛选耐盐碱水稻品种,是提升盐碱地农业生产潜力的关键。传统鉴定方法周期长、工作量大且具有破坏性,难以满足高通量育种和田间快速筛选需求。高光谱技术能够无损获取作物生理信息,为水稻耐盐碱性快速评价提供了新途径,但利用生长后期叶片光谱精准识别不同品种耐盐碱能力仍需进一步研究。基于此,北方民族大学周春艳老师团队以宁夏灵武市马家滩镇大羊其村典型轻度盐碱化钙积土稻田为试验基地,选取12个耐盐碱能力存在差异的水稻品种开展研究。团队通过采集叶片高光谱反射率数据,并结合机器学习算法,构建了耐盐碱水稻品种快速、无损识别方法。该研究成果发表于《International Journal of Optics》。图1.试验田布局。研究方法...
2026 - 07 - 20
背景草原生态系统是全球碳循环的重要组成部分,在土壤固碳、水源涵养和生物多样性维持中发挥着关键作用。然而,干旱半干旱草原对降雨波动和放牧干扰高度敏感。短时强降雨可迅速改变土壤水分,进而影响植物生长、微生物活动和生态系统碳交换;而放牧强度则通过调节植被结构和土壤保水能力,进一步改变这一响应过程。尽管已有研究关注了放牧或降雨对草地碳循环的影响,但二者如何协同调控土壤水分、植物群落及碳交换的短期动态机制,仍有待深入解析。针对这一研究空白,山东农业大学董智教授团队以内蒙古希拉穆仁典型荒漠草原为研究对象,结合不同放牧强度处理和2024年生长季5次典型降雨事件,系统观测土壤水分、植物群落与生态系统碳交换的短期响应。相关成果发表于 《Agriculture, Ecosystems and Environment》,为草地适度放牧管理提供了数据支撑。核心发现(1)放牧强度显著改变了土壤水分对降雨的响应,其中...
2026 - 07 - 13
在全球变化背景下,水循环正在被重新塑造。降水如何进入土壤?土壤水如何被植物吸收?深层土壤水是否参与地下水补给?这些问题看似分散,却都指向同一个关键介质——土壤水。近日,西北师范大学朱国锋老师团队在《Scientific Data》发表数据论文,构建并发布了一个全球尺度的土壤水稳定同位素数据集。该数据集系统整合1975—2024年间的土壤水氢氧稳定同位素观测资料,共收录27,455 条记录,覆盖六大洲、37个国家和463 个观测点,为解析全球土壤水循环过程、校准水文模型以及研究植被水分利用策略提供了重要数据基础。图1.(a) 全球土壤水稳定同位素数据集中采样点的空间分布;(b) 记录的时间分布;以及 (c) 按类别划分的分布。数据从哪里来?数据来源分为三条路径:文献提取(15,051条记录):系统检索Web of Science、Scopus和Google Scholar,从262篇同行评审...
2026 - 07 - 13
研究背景蛋白质是关乎粮食安全的关键营养素。然而,从生产到消费,全球蛋白质供应链的效率低得惊人,氮素损失高达86%-96%。此外,大量氮素在生产、运输和粪污管理过程中以硝酸盐淋失、氨挥发和氧化亚氮排放等形式进入环境造成其污染。浮萍是一类生长迅速、蛋白含量较高的水生漂浮植物,能够吸收水体中的N、P,并形成可用于动物饲料的植物蛋白。基于这一特性,利用稀释畜禽粪肥培育浮萍,被认为是连接粪污资源化和可持续蛋白生产的潜在路径。然而,该体系在回收氮素、生产蛋白的同时,是否会产生CH₄、N₂O和NH₃等排放风险,仍需要系统评估。瑞士有机农业研究所Timo Stadtlander 老师联合德国波恩大学等研究团队,在《Scientific Reports》 发表了一项关于稀释牛粪肥浮萍养殖系统气体排放的研究。研究以普通浮萍为研究对象,设置“稀释牛粪肥”和“稀释牛粪肥 + 浮萍”两类处理,并分别在模拟白天和夜间...
关闭窗口】【打印
Copyright ©2018-2023 北京理加联合科技有限公司
犀牛云提供企业云服务

北京理加联合科技有限公司

地址:北京市海淀区安宁庄东路18号光华创业园5号楼(生产研发)
          光华创业园科研楼四层
电话:13910499761 13910124070  010-51292601
传真:010-82899770-8014
邮箱:info@li-ca.com
邮编:100085

 



 


 


  • 您的姓名:
  • *
  • 公司名称:
  • *
  • 地址:
  • *
  • 电话:
  • *
  • 传真:
  • *
  • 电子邮箱:
  • *
  • 邮政编码:
  • *
  • 留言主题:
  • *
  • 详细说明:
  • *
在线留言
关注我们
  • 官方微信
  • 官方手机端
友情链接:
X
1

QQ设置

3

SKYPE 设置

4

阿里旺旺设置

等待加载动态数据...

等待加载动态数据...

5

电话号码管理

  • 010-51292601
6

二维码管理

等待加载动态数据...

等待加载动态数据...

展开