一种基于近地面高光谱影像的水稻阴阳叶穗识别方法

    公开(公告)号:CN106568730A

    公开(公告)日:2017-04-19

    申请号:CN201611020653.1

    申请日:2016-11-21

    CPC classification number: G01N21/31

    Abstract: 本发明提出一种基于近地面高光谱影像的水稻阴阳叶穗识别方法,通过对水稻冠层内部不同器官组分光谱特征进行差异分析,获得阴阳叶穗分类决策树并区分阴叶、阳叶、阴穗、阳穗。该识别方法具有较高的识别精度,操作步骤简单易行,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,可广泛用作水稻冠层内部不同器官组分像元的识别分类。

    农田作物生长信息远程监测装置及方法

    公开(公告)号:CN103442052B

    公开(公告)日:2017-04-12

    申请号:CN201310371487.X

    申请日:2013-08-22

    Abstract: 本发明公开了一种农田作物生长信息远程监测装置,包括:N个作物生长信息监测节点、至少1个智慧农业网关、远程监测服务平台和若干个监测终端。其中作物生长信息监测节点离散地部署在农田中,构成信息无线传感网络;智慧农业网关部署于农田中,作物生长信息监测节点与智慧农业网关双向无线连接;远程监测服务平台部署于监控中心,智慧农业网关与远程监测服务平台双向无线连接,若干个监测终端通过Web浏览器访问监测服务平台。本发明还提供一种农田作物生长信息多路径并行远程接入方法。本发明满足多个农田场景下作物、大气、土壤信息并行、快速、可靠、实时传输,实现了农田信息低成本、连续、实时远程监测。

    用于大田作物生长信息监测的无线传感网网关装置及方法

    公开(公告)号:CN103391644B

    公开(公告)日:2016-04-13

    申请号:CN201310368881.8

    申请日:2013-08-22

    Abstract: 本发明公开了一种用于大田作物生长信息监测的无线传感网网关装置,包括协调器模块、远程接入模块、管理控制模块和电源模块,其中,协调器模块用于运行无线ZigBee模块驱动、Zigbee协议、管理作物生长信息无线采集网络;远程接入模块用于运行GPRS模块驱动、TCP协议、管理远程接入。管理控制模块配备了风扇自动开启降温功能,扩宽了网关的适用环境,提高了网关的工作稳定性,满足了农田开放、高温环境下,作物生长信息连续、实时、快速、可靠、稳定地收集与传输。本发明还公开了一种用于大田作物生长信息监测的无线传感网网关传输方法,实现了野外大田供电设施不足环境下对作物生长信息长期收集与传输。

    一种主动光源式作物冠层反射光谱测量装置用信号处理系统及方法

    公开(公告)号:CN103308465B

    公开(公告)日:2016-04-13

    申请号:CN201310216682.5

    申请日:2013-05-31

    Abstract: 一种主动光源式作物冠层反射光谱测量装置用信号处理系统及方法,属于设计、电子技术应用和信号处理领域。电路设计方案总体包括两个部分:主动光源的调制与控制电路、信号检测处理电路及信号处理方法。主动光源的调制与控制电路使主动光源工作在状态间隙式高频脉动点亮模式下,使信号能有效区别于环境光,便于检测电路检出主动光源响应信号,同时能有效避免LED光源的红移现象。检测电路能有效滤除非主动光源的响应信号,信号处理方法能有效提取主动光源响应信号的幅值,进而确定作物冠层的光谱反射率。

    一种主动光源式作物冠层反射光谱测量装置及其方法

    公开(公告)号:CN103293113B

    公开(公告)日:2016-04-13

    申请号:CN201310180901.9

    申请日:2013-05-15

    Abstract: 一种主动光源式作物冠层反射光谱测量装置及其方法,属于几何光学和农业信息无损检测领域。主动光源为双通道窄带LED光源,采用光路参数可调的特殊结构,可根据测量需要实现主动光源照射特征参数的改变,以满足不同尺度冠层的光谱反射测量;测量系统光路结构能保证双通道反射光谱响应值在测量高度变化时保持恒值比例关系,使NDVI,RVI等比值型光谱指数的测量值理论上不随测量高度发生改变。

    一种基于车载系统的作物生长监测装置与方法

    公开(公告)号:CN103278197B

    公开(公告)日:2016-02-03

    申请号:CN201310215439.1

    申请日:2013-05-31

    CPC classification number: Y02A40/12

    Abstract: 本发明专利公开了一种基于车载系统的作物生长监测装置与方法,一种基于车载系统的作物生长监测装置其特征在于:包括多光谱作物生长传感器及光谱数据采集器、GPS基准站、GPS接收机、车载系统速度传感器、加速度传感器、重力传感器、电子罗盘、车载系统状态采集器、屏蔽电缆线、车载终端和传感器支架、电源电路,本发明集作物反射光谱测属性信息量、矢量信息的监测、光谱信息校正、反射光谱本地图形化显示、决策模型的实时动态显示于一体,具有测量精度高、可实时连续测量、信息量大、处理速度快等优点,及时有效的数据获取为精细农业的大面积实施提供了可能提供了便利,解决了现有作物生长监测中存在的问题。

    一种根据小麦植株吸氮量核心波长确定适宜带宽的方法

    公开(公告)号:CN102636438B

    公开(公告)日:2015-05-27

    申请号:CN201210109596.X

    申请日:2012-04-16

    Abstract: 本发明属于小麦生长无损监测诊断领域,提供了一种根据小麦植株吸氮量核心波长确定适宜带宽的方法,该方法基于不同品种、密度、氮肥和播期的小麦大田试验数据,通过在确定的核心波段范围内核心波段和带宽同时变化条件下对模型预测精度与准度的影响,确定了各核心波长的适宜段宽;并且得到以下结论:最适的带宽与特定的核心波长有关;而且最适带宽不仅与特定的核心波长有关,还与构成植被指数的另一个波长相关,具有重要的理论意义和实践意义,非常值得应用和推广。

    一种作物-大气-土壤信息无线采集终端及采集方法

    公开(公告)号:CN103035112B

    公开(公告)日:2015-01-07

    申请号:CN201210554387.6

    申请日:2012-12-19

    Abstract: 本发明公开了一种作物-大气-土壤信息无线采集终端,包括传感器模块、微处理器模块、无线通信模块、实时时钟模块、电源控制模块、电源模块,其中电源模块分别供电给实时时钟模块和电源控制模块;电源控制模块分别连接传感器模块、微处理器模块、无线通信模块;微处理器模块依次与实时时钟模块、电源控制模块连接;当微处理器模块成功接收传感器模块采集的信号后,通过控制实时时钟模块的脉冲信号翻转,从而控制电源控制模块的通断,实现无线采集终端长时间的休眠与唤醒,节约了终端的工作能耗。本发明还公开了一种采集方法,实现了大范围环境下农田作物、环境、土壤信息的协同实时获取,适合农田野外大范围工作环境。

    借助智能手机和GPS制定作物精确栽培方案的方法和系统

    公开(公告)号:CN103745407A

    公开(公告)日:2014-04-23

    申请号:CN201310750814.2

    申请日:2013-12-31

    Abstract: 本发明公开了一种借助智能手机和GPS制定作物精确栽培方案的方法,它通过智能手机装载农区基本信息数据,在农业生产现场利用GPS接收装置定位田块,选择田块栽培管理阶段,并输入田块的作物品种类型、产量目标和栽培管理措施数据或实时苗情数据,通过智能手机处理程序的作物管理知识模型模块进行运算决策,生成精确管理方案。本发明实施方法简单,使用主流的智能手机设备作为决策工具,方便携带,制定的方案具有实用性和可靠性。本发明还公开了一种借助智能手机和GPS制定作物精确栽培方案的系统,用于实现本发明的方法。

    一种面向大田无线传感网的作物生长信息自适应传输方法

    公开(公告)号:CN103619055A

    公开(公告)日:2014-03-05

    申请号:CN201310632091.6

    申请日:2013-11-28

    CPC classification number: Y02D70/00

    Abstract: 本发明公开了一种面向大田无线传感网的作物生长信息自适应传输方法,包括在农田中按需布置若干个多光谱作物生长传感器节点和一个网关,当启动每个多光谱作物生长传感器节点电源模块时,各传感器节点请求加入自组织网络,并等待网关响应,如果网关发出连接应答,则传多光谱作物生长感器节点联网成功;否则继续等待响应的步骤。本发明根据作物生长信息变化缓慢特征,利用数据收集区的网关对接收的数据流进行灰色预测,实现在无线传感网感知节点资源有限的情况下的工作模式动态切换,有效的降低多光谱作物生长传感器节点能耗,提高作物生长信息无线采集网络生存周期,满足了野外大田供电设施不足环境下对作物生长信息长期稳定的收集与传输。

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