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公开(公告)号:CN105758901B
公开(公告)日:2018-11-30
申请号:CN201610105404.6
申请日:2016-02-25
Applicant: 南京农业大学
IPC: G01N27/22
Abstract: 本发明公开了一种农田土壤垂直剖面水分测量方法及装置,其特征是包括安装管套管、空心圆柱状电极、绝缘管柱、基带同轴电缆、液相空心水柱、阻抗板和核心处理器,土壤剖面水分测量装置由压控振荡器控制产生高频振荡信号,经硅外延高频低噪幅值放大,双模预分频器整形分频得到低频方波信号,通过该频率与土壤体积含水率之间的数学模型,实现土壤体积含水量的精确感知。采用圆柱立体式多层级结构,集合农田土壤垂直剖面水分动态测定拟合及定量反演技术,实现以最少层级实时动态感知农田土壤垂直剖面不同深度处体积含水量及垂直剖面土壤水分供给量,其最大优点为可持续实时感知土壤垂直剖面水分状况,空间整体性强,且实时标定。
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公开(公告)号:CN105158171B
公开(公告)日:2018-02-06
申请号:CN201510309899.X
申请日:2015-06-08
Applicant: 南京农业大学
IPC: G01N21/25
Abstract: 一种作物氮素传感器光谱定标方法,其特征是包括以下步骤:1)利用标准探测器分别对上行光传感器进行辐射照度标定,对下行光传感器进行辐射亮度标定;即利用上行光传感器与标准探测器同步测量太阳光r波段辐射照度,拟合上行光传感器输出DN_Up(r)与标准探测器输出EB(r)之间的线性关系,实现上行光传感器光辐射照度定标,如式(3)所示。上行光传感器对太阳光辐射照度响应具有很高的线性关系,下行光传感器对辐射亮度也具有良好的线性关系,线性相关性达到99%。基于辐射定标的标定方法能够极大地提高作物氮素传感器的测量精度及稳定性。相比较基于标准灰度板标定方法。
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公开(公告)号:CN106872383A
公开(公告)日:2017-06-20
申请号:CN201710205193.8
申请日:2017-03-31
Applicant: 南京农业大学
IPC: G01N21/31
CPC classification number: G01N21/3103
Abstract: 本发明提出一种基于连续小波分析的水稻反射光谱红边位置提取方法,包括以下步骤:分别测量水稻的叶片单叶和冠层的反射光谱及相对应的叶绿素含量;对反射光谱进行预处理,获得小波系数;在680nm~750nm光谱区间提取出小波系数光谱的零点,定义该零点对应的光谱位置为红边位置。本发明的方法通过对水稻叶片和冠层的反射光谱进行连续小波变换,基于获得的小波系数提取出红边位置,该方法操作步骤简单,运算速度快,适用于不同水稻品种、不同栽培处理、不同生育时期的叶片和冠层水平,可广泛用于监测水稻叶片和冠层叶绿素含量。
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公开(公告)号:CN106772427A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201611116173.5
申请日:2016-12-07
Applicant: 南京农业大学
IPC: G01S17/89
CPC classification number: G01S17/89
Abstract: 本发明公开了一种基于连续小波分析的冠层高光谱小麦叶干重监测方法,该方法的步骤如下:选定采样小区,获取小麦冠层高光谱反射率、测定小麦叶干重;采样小区采自不同试验点、不同品种、不同施氮水平、不同种植密度和不同年份;对获得的小麦冠层高光谱反射率数据进行连续小波变换,获得特定波长和特定尺度下的小波系数C;利用获得的小波系数,分析小麦叶干重与小波系数的定量关系,筛选出对小麦叶干重敏感的最佳小波函数及最佳小波函数对应的特征值,并构建基于连续小波分析的小麦叶干重定量模型;使用独立小麦试验数据评估定量模型的可靠性和适用性,采用预测值和观测值之间的决定系数R2和相对均方根差RRMSE对定量模型进行评价。
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公开(公告)号:CN103472012B
公开(公告)日:2017-01-11
申请号:CN201310423209.4
申请日:2013-09-16
Applicant: 南京农业大学
IPC: G01N21/27
Abstract: 一种用于作物生长信息监测的信号调理电路,其特征是包括前级放大器电路、仪表放大器电路和峰值信号检波电路;前级放大器电路的电流信号输入端连接光电探测器输出端,前级放大器电路的电压输出端连接仪表放大器电路的电压输入端,仪表放大器电路的调制信号输出端连接峰值信号检波电路的调制信号输入端。本发明的用于作物生长信息监测的信号调理电路采用光电二极管接收作物冠层反射的敏感光谱信息,将其转化为电信号,电信号中主要含有固定频率信号(有效信号)、低频日光干扰信号和高频电磁波干扰信号。
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公开(公告)号:CN105758901A
公开(公告)日:2016-07-13
申请号:CN201610105404.6
申请日:2016-02-25
Applicant: 南京农业大学
IPC: G01N27/22
CPC classification number: G01N27/223
Abstract: 本发明公开了一种农田土壤垂直剖面水分测量方法及装置,其特征是包括安装管套管、空心圆柱状电极、绝缘管柱、基带同轴电缆、液相空心水柱、阻抗板和核心处理器,土壤剖面水分测量装置由压控振荡器控制产生高频振荡信号,经硅外延高频低噪幅值放大,双模预分频器整形分频得到低频方波信号,通过该频率与土壤体积含水率之间的数学模型,实现土壤体积含水量的精确感知。采用圆柱立体式多层级结构,集合农田土壤垂直剖面水分动态测定拟合及定量反演技术,实现以最少层级实时动态感知农田土壤垂直剖面不同深度处体积含水量及垂直剖面土壤水分供给量,其最大优点为可持续实时感知土壤垂直剖面水分状况,空间整体性强,且实时标定。
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公开(公告)号:CN105510242A
公开(公告)日:2016-04-20
申请号:CN201511008339.7
申请日:2015-12-28
Applicant: 南京农业大学
IPC: G01N21/25
Abstract: 一种基于多旋翼无人机平台的作物生长监测装置,包括多旋翼无人机、载荷和地面接收器;所述载荷部件,包括依次相连接的多光谱作物生长传感器模块、信号放大模块、控制器模块、无线数据发送模块,以及用于供电的电源模块A和电源控制模块A;还包括云台。本发明的一种基于多旋翼无人机平台的作物生长监测装置,克服了无人机下洗流场对测量的影响。本发明的一种基于多旋翼无人机平台的作物生长监测装置,能够将测量数据实时传输至地面接收器在线分析处理,实现了作物生长信息连续、实时、便捷、大范围地获取。
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公开(公告)号:CN104368233B
公开(公告)日:2016-04-20
申请号:CN201410684656.X
申请日:2014-11-25
Applicant: 南京农业大学
Abstract: 本发明公开了一种免通风橱消煮器,包括消煮室(1)和控制电机(2),所述消煮室(1)的上方设有封闭的顶盖(3),顶盖(3)与消煮室(1)的上壁之间构成一个夹层空腔(4);抽气管(5)的吸气口经由夹层空腔(4)伸入至消煮室(1)的内腔前部上方,该抽气管(5)的出口与位于消煮室(1)下方的废气吸收池(6)内的冷却管(7)相连,冷却管(7)与位于控制电机(2)后侧的高压耐腐蚀风机(8)的吸气口相连通,且风机(8)的出气口与曝气管(9)相连通,该曝气管(9)位于废气吸收池(6)内的水平部分呈回形针结构布置。本发明的设备占地空间小、吸收效率高且使用寿命长。
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公开(公告)号:CN103293111B
公开(公告)日:2016-01-13
申请号:CN201310227380.8
申请日:2013-06-07
Applicant: 南京农业大学
IPC: G01N21/25
Abstract: 本发明公开了一种土壤背景干扰条件下小麦叶层氮含量光谱监测模型及建模方法,将野外高光谱辐射仪采集到的小麦冠层叶片及土壤共存条件下的混合反射光谱数据、通过数码相机获取的田间小麦植被覆盖度,与小麦冠层叶片氮含量数据相融合,建立适用于土壤背景干扰下全生育期的小麦冠层叶片氮含量光谱监测模型。本发明利用两年的小麦田间试验资料,通过植被覆盖度修订归一化植被指数,构建面向土壤干扰下小麦叶层氮含量的最佳光谱参数和监测模型。基于土壤背景干扰下的数据集构建的监测模型,能够有效的降低土壤背景产生的噪音,提高小麦叶片氮含量监测的精准性,为早期小麦作物生长氮素营养状况的快速、无损、实时监测提供新的理论基础和技术支持。
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公开(公告)号:CN103472009B
公开(公告)日:2015-11-18
申请号:CN201310422607.4
申请日:2013-09-16
Applicant: 南京农业大学
CPC classification number: Y02A40/12
Abstract: 本发明属于作物生长监测领域,公开了一种不同植株氮含量水平下小麦植株含水率的监测方法,将小麦冠层叶片反射光谱数据与PWC数据相结合,按照不同PNC大小水平分类,确定不同PNC水平下的核心波段共性区域,构建基于核心波段共性区域的最优光谱指数,建立基于最优光谱指数通用的小麦植株含水率的监测模型。本发明充分考虑了低、中、高不同氮素营养条件对PWC监测的影响,所选最优光谱指数适用于多类氮素营养下的小麦PWC高光谱监测,可以快速、无损、精准的估测不同水氮条件下的小麦PWC。该发明将对精确农业中不同氮素营养条件下的小麦植株水分含量的高光谱监测提供重要技术支撑。
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