土壤容重实时测量方法及其测量装置

    公开(公告)号:CN104034861A

    公开(公告)日:2014-09-10

    申请号:CN201410245770.2

    申请日:2014-06-04

    CPC分类号: G01N21/3554 G01N21/359

    摘要: 本发明提供一种土壤容重实时测量方法,包括如下步骤:在线测量原状土条件下的土壤;通过频域反射法采集土壤体积含水率的电压信号,并通过标定试验方法确定土壤体积含水率的值;通过可见光-近红外反射法采集土壤质量含水率的原始光谱数据,将原始光谱数据经过预处理后代入系统预设的回归模型中,计算出土壤质量含水率;由土壤体积含水率和土壤质量含水率换算出土壤容重。本发明还提供一种土壤容重测量装置,包括:锥杆、同轴电缆、光纤、土壤体积含水率探头、土壤质量含水率探头、土壤体积含水率检测模块、土壤质量含水率检测模块以及平板电脑。本发明无需对土壤进行取样,可方便、快速、实时、准确地获得田间土壤特定剖面深度下的土壤容重。

    一种网络可比语料的挖掘方法及装置

    公开(公告)号:CN103473280A

    公开(公告)日:2013-12-25

    申请号:CN201310382010.1

    申请日:2013-08-28

    IPC分类号: G06F17/30 G06F17/27

    摘要: 本发明涉及网络可比语料的挖掘方法,包括:利用网络爬虫获取源语言网页,经预处理后形成源语言文档;分析源语言文档的跨语言主题的概率,产生对应的目标语言查询词;将目标语言查询词提交搜索引擎,选取前N的文档构成目标语言候选相似文档集;计算源语言文档和目标语言候选相似文档的相似度,筛选出相似度较高的文档构建可比语料库。本发明还公开了一种实施网络可比语料的挖掘方法的装置。本发明避免词汇翻译产生歧义或消耗大量时间;源语言文档源自于网络爬虫获取的特定网站内容,目标语言文档来自于整个互联网,有效提高对源语言文档的利用率;源语言和目标语言相似文档匹配通过主题分布的相似性实现,提高了语料库建设的准确度。

    一种石英晶体微天平痕量氨气检测装置

    公开(公告)号:CN102590008A

    公开(公告)日:2012-07-18

    申请号:CN201210059762.X

    申请日:2012-03-08

    IPC分类号: G01N5/00

    摘要: 本发明公开了一种石英晶体微天平痕量氨气检测装置,该装置包括敏感QCM传感器和参比QCM传感器,两者分别连接在晶体振荡电路A和晶体振荡电路B中,所述晶体振荡电路A和晶体振荡电路B的信号输出端分别连接测频电路A和测频电路B;并经差频电路和数据采集卡与内置Labview数据采集处理程序的PC机连接;所述敏感QCM传感器为表面涂覆有敏感涂层的石英晶振。本发明的石英晶体微天平痕量氨气检测装置灵敏度高,采用单片机与CPLD相结合的测频电路方式,提高了频率测量的精度与范围;受环境因素影响小;选择性好,制作聚苯胺薄膜对氨气具有单一的吸收性,不易受其它气体干扰。

    土壤容重实时测量方法及其测量装置

    公开(公告)号:CN104034861B

    公开(公告)日:2016-05-04

    申请号:CN201410245770.2

    申请日:2014-06-04

    CPC分类号: G01N21/3554 G01N21/359

    摘要: 本发明提供一种土壤容重实时测量方法包括如下步骤:在线测量原状土条件下的土壤;通过频域反射法采集土壤体积含水率的电压信号,并通过标定试验方法确定土壤体积含水率的值;通过可见光-近红外反射法采集土壤质量含水率的原始光谱数据,将原始光谱数据经过预处理后代入系统预设的回归模型中,计算出土壤质量含水率;由土壤体积含水率和土壤质量含水率换算出土壤容重。本发明还提供一种土壤容重测量装置,包括:锥杆、同轴电缆、光纤、土壤体积含水率探头、土壤质量含水率探头、土壤体积含水率检测模块、土壤质量含水率检测模块以及平板电脑。本发明无需对土壤进行取样,可方便、快速、实时、准确地获得田间土壤特定剖面深度下的土壤容重。

    痕量氧化亚氮气体检测装置

    公开(公告)号:CN104390937A

    公开(公告)日:2015-03-04

    申请号:CN201410682663.6

    申请日:2014-11-24

    IPC分类号: G01N21/39

    摘要: 本发明涉及低浓度气体检测技术领域,特别涉及一种痕量氧化亚氮气体检测装置,包括红外激光输出模块、N2O吸收气室以及信号处理模块,所述的红外激光输出模块输出的激光中心波长与N2O气体吸收峰位置相吻合,N2O吸收气室包括空心微结构光纤,空心微结构光纤的周壁沿径向开设有微孔,红外激光输出模块输出的激光通过单模光纤传输到空心微结构光纤的一端,经过空心微结构光纤内的N2O气体吸收后的激光从空心微结构光纤的另一端通过多模光纤输出至信号处理模块,信号处理模块根据激光损耗计算出N2O气体含量。从根本上解决了可调谐激光光谱吸收方法检测气体浓度时光程短问题;避免传输损耗,提高测量结果的精确度和可靠性。