吃过晚饭,许遂便回到了云海山庄,开始着手给老妈制作“红薯探测器”。
花2个积分兑换了一个10年后出产的电磁红外水分感应器。
红薯探测器的原理很简单,通过探测地下土层中局部含水量的变化来判断是否有红薯。
这个原理跟大家耳熟能详的热红外成像有些类似,但不完全一样。
热红外成像仪是通过捕捉生命体表面散发的热红外辐射,通过光电信号转换,最终在屏幕上生成肉眼可观察的图像。
但是红薯埋在地下,且温度和周围的土壤差不多,几乎不可能通过热红外辐射捕捉到。
不过除了热红外成像,还有很多方式可以实现对红薯的探测。
比如密度变化,红薯的密度和土壤的密度差别很大,通过电磁波感应,很容易区分。
还可以通过空气含量探测,众所周知,土壤中,尤其是刚刚收获过庄稼翻过的土壤,空气含量更大,可以达到20%到30%。
但红薯是固体,几乎不含有空气,也很容易区分。
而许遂选择了第三种,通过含水量的不同来区分土壤和红薯。
原因也很简单,电磁波对水分的探测更加灵敏、更加准确。
水分会影响电磁波的传播特性,水分含量越高,电磁波传播速度越快,相位变化越明显,准确性就越高。
另外还有一个原因,电磁红外水分子感应器的兑换积分更少,只要2积分。
之前为了兑换打印机床,积分几乎一扫而空。
现在许遂的积分捉襟见肘,能省一点是一点吧。
新鲜红薯的含水量可以超过70%,含水量非常高。
而一般土壤的绝对含水量不会超过40%,不然就是湿哒哒的,几乎变成一坨。
最近没有下雨,地里的土壤含水量绝对不会超过20%,跟红薯比起来简直天差地别。
这么大的含水量差异,对于电磁红外感应来说简直就相当于视力正常的人在大白天看东西,绝对一清二楚。
电磁感应捕捉的水分含量信号,下一步会通过光电声信号转换。
这样就可以变成可视图像呈现出来,最终的效果跟热红外成像差不多。
不仅可以感应到有没有红薯,还可以感应到红薯的大小和形状。