作物冠層分析是作物栽培與生理研究的核心內容,對實現高產高效生產具有重要意義。通過分析冠層結構、葉面積指數、光照分布及群體小氣候,可明確光能利用效率,優化種植密度與株型配置,避免群體過密或過稀導致的光合不足。同時,冠層監測能快速判斷作物長勢、水肥狀況及病蟲害發生趨勢,為精準施肥、節水灌溉和科學施藥提供依據。此外,冠層參數還可用于評估作物抗逆性、指導品種選育及產量預測,是智慧農業、遙感監測與農田管理決策的重要基礎,對提升產量、改善品質、減少資源浪費具有關鍵作用。
以下是在不同作物冠層研究中,研究人員選擇并使用冠層分析儀對葉面積指數、光和有效輻射等關鍵指標進行測定,表明了植物冠層分析儀在相關領域中的重要性和必要性。
案例一(李小敏, 龔紅瑜, 田冰欣, 劉東華, 李春喜, 姜麗娜, 馬建輝. 黃淮海平原不同行距配置和密度組合對小麥冠層結構和氮素利用的影響[J]. 作物雜志, 2025, (05): 171-176.)
背景介紹:傳統等行距種植方式容易使作物群體結構不佳,田間通風透光條件較差。而寬窄行種植通過寬行與窄行交替布局,能有效優化冠層結構,減少葉片相互遮擋,讓中下部葉片獲得更多光照,增大有效光合面積,提升光能利用率,增強光合能力。在相同密度下,寬窄行還能改善田間通風透氣性,緩解小麥高產栽培中群體結構失調、光照不足和植株早衰等問題,從而實現增產增收。目前小麥行距配置仍在持續優化,合理的群體結構還需要進一步研究完善。
實驗方法:實驗處理見表1;分別于小麥拔節期、抽穗期、開花期和灌漿期,使用SunScan植物冠層分析儀(英國DELTA-T公司)于晴朗日9:00-11:00在各處理小區定點測量,將探測桿插入行間并置于冠層底部 測定作物冠層葉面積指數(leafareaindex,LAI)、 葉傾角(meantilt angle,MTA)和透光率(diffuse normal transmittance,DIFN),每處理測定10次,取平均值。
使用儀器:SunScan植物冠層分析儀
結果分析:通過分析小麥的LAI和DIFN,研究不同種植 密度和行距對小麥冠層結構的影響。結果表明(圖3),在不同生育期,T2、T3和T4處理小麥 LAI均高于T1處理,且呈逐漸上升趨勢,因此寬 窄行種植、增密和縮行勻株均可以有效提高小麥 LAI。進一步分析冠層DIFN,結果表明,不同處理下DIFN與LAI變化規律相反,表明寬窄行種植、增密和縮行勻株均可以有效提高光能截獲率,有助于提高光輻射資源利用率。
案例二(高澤雨, 朱金龍, 雒涌婷, 朱琪淳, 石宇晴, 婁運生. 弱光脅迫對水稻生長生理、產量和品質的影響[J]. 江蘇農業科學, 2025, 53 (16): 88-98.)
背景介紹:太陽輻射是作物生長的關鍵能量來源,光照強弱與光質直接影響光合作用、生長發育及產量品質。遮陰會營造弱光環境,使水稻株高、分蘗、葉面積指數下降,雖能提高葉綠素含量,但會抑制凈光合速率與干物質積累,降低結實率、千粒重及加工品質,同時增加堊白,導致產量與品質下降,且分蘗、抽穗、灌漿等關鍵時期遮陰均有不利影響。此外,遮陰還會改變冠層光質,使藍光比例上升、紅光 / 遠紅光比值降低。目前相關研究多集中在遮陰程度與時期,針對不同遮陰材料及光質的影響研究仍較欠缺,有待進一步深入。
實驗方法:采用單因素完全隨機試驗設計,不同顏色遮陽網覆蓋水稻冠層模擬弱光環境,處理設置為:對照(不覆蓋,C0)、黑色遮陽網覆蓋(C1)、銀灰色遮陽 網覆蓋(C2)和白色遮陽網覆蓋(C3),遮陰率為60%。小區面積設定為4m2(2m×2m),每個處理重復3次,隨機排列。采用LP-80植物冠層分析儀,在每個試驗小區內隨機選取3個不同位置進行葉面積指數的測定,結果取平均值。
使用儀器:LP-80植物冠層分析儀
結果分析:方差分析結果(表2)表明,水稻各生育期中各處理對葉面積指數均有極顯著影響(P<0.01)。圖2表明,在水稻主要生育期,與對照C0相比,C1、C2和C3處理均對葉面積指數起抑制作用。在分蘗期、拔節期和成熟期,葉面積指數表現為C0>C3>C2>C1,C0顯著高于C1、C2和C3,C2和C3顯著大于C1;在孕穗期和抽穗期,LAI呈現 C0>C2>C3>C1的趨勢,其中C0的LAI值顯著大于C1、C2和C3,C2顯著大于C1和C3;在灌漿期,LAI呈現C0>C3>C2>C1的趨勢,其中C0處理的LAI顯著大于C1、C2和C3,C3顯著大于C1和C2,C2顯著大于C1。總體上,與C0相比,C2和C3對LAI的抑制作用較小,即銀色和白色遮陽網處理的葉面積指數高于黑色遮陽網。
不同小寫字母表示相同生育期下各處理間在5%水平差異顯著
圖2. 各生育期不同處理下水稻葉面積指數變化
案例三(徐恩惠.水稻冠層光強波動特征及其對冠層光合作用的影響[D].華中農業大學,2025.)
背景介紹:水稻高產穩產對我國糧食安全意義重大,而光合作用是其產量形成的基礎,冠層光環境直接影響光合效率。田間條件下,太陽、云層及風力變化會使冠層光強劇烈波動,同時冠層結構也會通過影響光照分布與葉片遮擋,造成冠層內外光強波動差異。波動光會改變水稻冠層對光照的響應,進而影響光能利用。因此,研究冠層光強波動特征、影響因素及對光合作用的影響,對優化群體結構、提升光能利用率十分關鍵。
實驗方法:在晴朗無云的中午時段(11:00-13:00),本研究采用植物冠層分析儀(AccuPAR LP-80,Licor,USA)對冠層不同位置的光合有效輻射(PAR)進行系統測量。測量位置包括:(1)冠層頂部(株高的上1/3處);(2)冠層中部(株高的下1/3處);(3)冠層底部(離水面3-5 cm處),以計算冠層各位置的光強攔截率。 測量過程中,首先將儀器水平放置在冠層外部記錄PAR基準值,隨后立即測量冠層內部相應位置的PAR值。為確保數據準確性,每個內部位置測量前均需重新記錄冠層外部的PAR基準值。在冠層內部PAR測量時,儀器水平放置于兩行植株中間,每個小區分別在寬行和窄行各選取3個測量點,共計6個測量點位。
使用儀器:LP-80植物冠層分析儀
結果分析:在幼穗分化期之前,黃華占在冠層內不同位置的光攔截率顯著大于 南粳9108,隨著生育進程的推進,黃華占和南粳9108的光攔截率差異不顯著,密度 之間的差異僅在2023年移栽后30 d冠層底部表現出顯著差異,其他時期沒有顯著差異。黃華占品種在不同生育期均展現出較強的冠層光攔截率,且這種差異主要體 現在品種之間,而種植密度對其冠層光能截獲能力的影響相對較小。