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2 0 2 5 1 2 0 9 发 布 - - 2 0 2 6 0 5 0 1 - - 实 施 昆 虫 雷 达 监 测 迁 飞 性 害 虫 技 术 规 范 1 5 中 华 人 民 共 和 国 农 业 行 业 标 准 备 案 号 : X X X X - X X X X I C S 6 5 . 0 2 0 . 0 1 C C S B 4 8 0 7 — 2 0 2 5 T e c h n i c a l s p e c i f i c a t i o n f o r m o n i t o r i n g m i g r a t o r y i n s e c t p e s t s w i t h e n t o m o l o g i c a l r a d a r N Y / T 中 华 人 民 共 和 国 农 业 农 村 部 发 布NY/T4807—2025 前  言 本文件按照GB/T1􀆰1—2020«标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则»的规定 起草. 请注意本文件的某些内容可能涉及专利.本文件的发布机构不承担识别专利的责任. 本文件由农业农村部种植业管理司提出并归口. 本文件起草单位:全国农业技术推广服务中心、中国农业科学院植物保护研究所、河南省农业科学院 植物保护研究所、北京理工大学、北京市植物保护站. 本文件主要起草人:曾娟、张浩文、吴孔明、刘杰、封洪强、王锐、张智、张熠玚、卞悦. ⅠNY/T4807—2025 昆虫雷达监测迁飞性害虫技术规范 1 范围 本文件界定了昆虫雷达监测迁飞性害虫相关术语和定义,规定了昆虫雷达(及昆虫种类验证设备、高 空测报灯)的布设要求,描述了迁飞性害虫空中种群动态监测、昆虫雷达运行与检修以及数据传输与存档 的具体方法. 本文件适用于农业重大迁飞性害虫的昆虫雷达监测. 2 规范性引用文件 下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款.其中,注日期的引用文件,仅 该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件. NY/T4182 农作物病虫害监测设备技术参数与性能要求 3 术语和定义 下列术语和定义适用于本文件. 3􀆰1 农业重大迁飞性害虫 majormigratoryinsectpestsinagriculture 能够大规模、周期性、远距离定向迁移,并具有区域性暴发威胁、可能造成农作物严重损失的害虫. 3􀆰2 昆虫雷达 entomologicalradar 一类专门设计的用于观测空中迁飞昆虫规模与行为的雷达. 昆虫雷达基本工作原理见附录A中的A􀆰1,根据其工作模式通常分为垂直昆虫雷达和扫描昆虫雷达 两种. 3􀆰2􀆰1 垂直昆虫雷达 verticalGlookingentomologicalradar 波束垂直向上探测昆虫的雷达. 根据电磁波的极化方式可分为旋转线极化垂直昆虫雷达和全极化垂直昆虫雷达.具体工作原理和探 测能力见A􀆰2. 3􀆰2􀆰2 扫描昆虫雷达 scanningentomologicalradar 天线可在0°~90°范围内的任一仰角上进行360°方位旋转扫描,或在固定方位角上俯仰扫描的昆虫雷 达.具体工作原理和探测能力见A􀆰3. 3􀆰3 高空测报灯 verticalhighGbeamlighttrapsforhighGaltitudemigratoryinsects 探照灯诱虫器 一种以1000W金属卤化物灯为光源、固定在地面并向空中照射圆锥状光柱、探测引诱迁飞性昆虫的 监测设备. 4 昆虫雷达及高空测报灯布设要求 4􀆰1 昆虫雷达整体布局 昆虫雷达应布局在我国农业重大迁飞性害虫的4条主要迁飞路线上,包括: 1NY/T4807—2025 a) 西南G华南沿线地区; b)长江流域及其以南G黄淮华北G东北东部沿线地区; c)东南沿海地区; d)西北G东北西部沿线地区. 4􀆰2 昆虫雷达布设环境与条件 昆虫雷达应布设在代表性农田生态环境中、视野开阔处,优先布设在当地主要农作物连片种植区、常 年季节性迁飞通道上.布设地点地势相对较高,周边2km范围内无高大山体或建筑物等遮挡物,且无高 压电网(线)等强电磁场干扰.布设场所具备稳定的电力和网络条件,保障长期稳定运行和数据高效传输, 同时方便定期维护. 4􀆰3 昆虫雷达安装要求 应将垂直昆虫雷达固定于基座上,将扫描昆虫雷达架设于合适的高度;同时,配套安装避雷装置、防护 围栏,并设立安全警示标识.昆虫雷达天线与主机需分开安装时,应具备安放雷达主机的室内场所,并具 备防雨、防尘、防鼠等功能. 4􀆰4 昆虫雷达观测运行参数 昆虫雷达在监测期内均进行全天时全天候自动观测,观测数据自动储存在主机硬盘中.各制式昆虫 雷达监测迁飞性害虫的运行参数见表1. 表1 各制式昆虫雷达监测迁飞性害虫的运行参数 项目 旋转线极化垂直昆虫雷达 全极化昆虫雷达 扫描昆虫雷达 发射频率 X波段、Ka波段  X波段、Ku波段、Ka波段 X波段、Ku波段、Ka波段 观测模式 垂直  垂直+扫描 垂直+水平极化扫描(3°、5°、8°、12°、 18°、28°、45°、58°系列仰角) 极化方式 旋转线极化  全极化 水平极化或旋转线极化垂直+水平极 化扫描 观测频率 全天时  全天时  全天时 探测能力 2000m@1cm2,即在有效探测距离2000m内,等效雷达反射截面积(RCS)为1cm2 分辨率  距离分辨率为0􀆰2m~15m;角度分辨率为≤2° 数据存储格式 VSR  bin、􀆰xlsx VSR(垂直)  PPI和3PPI(水平扫描)  RHI(体扫) 数据处理方式 自动处理  自动处理  自动处理 4􀆰5 高空测报灯布设要求 在昆虫雷达观测的同时,距离昆虫雷达200m~5000m范围内布设1台至多台高空测报灯,诱集并 验证距地面1000m高度范围内农业重大迁飞性害虫的种类、种群数量和群落结构.高空测报灯的技术 参数和性能应符合NY/T4182的要求. 4􀆰6 监测期 按照昆虫雷达及高空测报灯所在的迁飞路线及其生态区域确定监测期: a) 西南G华南沿线地区,包括云南、广西、广东和海南,全年监测; b)长江流域及其以南沿线地区,包括四川、贵州、重庆、湖北、湖南、江西和安徽,监测期为3月1日 至11月30日; c)黄淮华北沿线地区,包括河南、山西、山东、河北、北京和天津,监测期为4月1日至10月31日; d)东北东部沿线地区,包括辽宁、吉林和黑龙江,监测期为5月1日至9月30日; e)东南沿海地区,包括福建、江苏、浙江和上海,监测期为3月1日至11月30日; f)西北G东北西部沿线地区,包括新疆、甘肃、宁夏、陕西和内蒙古,监测期为5月1日至9月30日. 5 迁飞性害虫空中种群动态监测方法 5􀆰1 昆虫雷达回波数据提取、解算 2NY/T4807—2025 按照第4章进行系统监测期间,在全国昆虫雷达联网信息系统(http://ippiot􀆰com/radar)平台,采用 高分辨率昆虫雷达数据处理系统、旋转线极化垂直昆虫雷达数据分析软件或者扫描昆虫雷达快速分析工 具,实现昆虫雷达回波数据的自动提取、解算.各制式昆虫雷达回波数据的提取、解算方法,见附录B中 的B􀆰1. 5􀆰2 目标参数比对和种类自动识别 根据昆虫雷达回波数据解算出的迁飞性害虫空中种群的目标生物学参数,与室内测定的迁飞性昆虫 生物学参数(见B􀆰2)进行比对、归类,初步判定出迁飞性害虫种类;并采用随机森林、支持向量机SVM、BP 神经网络等分类模型算法(见B􀆰3),构建种类识别模型,进一步自动识别出迁飞性害虫种类和数量.结果 记入附录C中的表C􀆰1. 5􀆰3 高空测报灯诱测验证 5􀆰3􀆰1 诱测空中种群 监测期内,高空测报灯每日日落前半小时至日出后半小时开灯,翌日8:00收集并记录当晚诱测的迁 飞性害虫种类和数量,并与昆虫雷达自动识别结果对比,辅助鉴定、确认同时段昆虫雷达推测出的迁飞性 害虫种类和数量.结果记入表C􀆰2. 5􀆰3􀆰2 判定迁飞性质 在迁飞高峰期,每晚随机取50头雌虫进行卵巢解剖;非迁飞高峰期,每晚解剖20头雌虫,每晚不足 20头时全部解剖.根据雌虫卵巢发育级别判定迁飞性质,即如卵巢发育级别以低级别为主,则判定为当 地迁出虫源或者迁飞过境种群;卵巢发育级别始终以成熟期及更高级别为主,则判定为迁入当地种群.结 果记入表C􀆰2. 5􀆰4 判定空中虫峰 根据昆虫雷达回波解算分析以及高空测报灯诱测验证,得出探测区域内空中虫峰的出现时间、集中迁 飞的种类和生物量.同时,对单日迁飞虫峰进行划分和判定,用于周期性、季节性多个虫峰的数量波动分 析(见B􀆰4). 5􀆰5 预测迁飞轨迹 在全国昆虫雷达联网信息系统(http://ippiot􀆰com/radar)中采用基于昆虫雷达监测的害虫迁飞路径 模拟系统、基于WRF模式输出的迁飞昆虫三维轨迹计算软件等,或者采用HYSPLIT(HybridSingle ParticleLagrangianIntegratedTrajectoryModel,混合单粒子拉格朗日综合轨迹模型)、FLEXPART (FlexibleParticleDispersionModel,柔性粒子扩散模型)等通用大气粒子扩散模型,根据5􀆰1~5􀆰4中获 得的迁飞性害虫空中虫峰的种类、飞行高度、飞行速度和飞行方向等参数,正推、逆推其模拟飞行轨迹,推 测虫源地并预测可能的降虫区. 6 昆虫雷达运行记录与检修 昆虫雷达监测期间,可通过全国昆虫雷达联网信息系统实时掌握昆虫雷达运行状态,并结合每周巡 检,

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