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公开(公告)号:CN100480679C
公开(公告)日:2009-04-22
申请号:CN200410074311.9
申请日:2004-09-09
Applicant: 北京农业信息技术研究中心
Abstract: 本发明属植物生理仪器领域。它是一种利用作物冠层反射光谱作物冠层色素比值的新方法及设计的测量仪,能快速、方便地测定作物的SIPI值,准确地对作物冠层特征色素比值进行评估,对判断作物长势和指导氮肥使用有着重要作用。它利用日光(太阳光)作光源,通过六个相同的具有特殊光谱响应特性的光电传感器,在近红外、红光和蓝光三个特征波长处,分别对日光入射光和植被的反射光进行探测,测得的信号经A/D转换后,由微控制器按SIPI值的计算公式求出SIPI值,然后根据SIPI计算得出表征作物生长状态的结果,所得结果由液晶显示器显示。测量结果可以保存在仪器中,并且可以通过RS232串口传送到PC机上进行进一步的分析。这种探测方法及仪器对日光照明条件要求较低、结构简单、重量轻、成本低、使用方便,适合于大批量生产和应用。
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公开(公告)号:CN1715880A
公开(公告)日:2006-01-04
申请号:CN200510088935.0
申请日:2005-08-03
Applicant: 北京农业信息技术研究中心
CPC classification number: G01N21/3554 , G01N2021/8466 , G01N2201/0221
Abstract: 本发明涉及一种便携式植物氮素和水分含量的无损检测方法及测量仪器,该系统包括4波长光谱测量装置,其中4波长光谱测量装置中光源和检测器相对设置,并在光源和检测器之间放置中性参比样或待测叶片,光源和检测器分别与微控制器电联接,微控制器与串行口电路相连接,还分别与显示器和键盘相连接。该检测方法利用所检测的数据I0与I,计算出I0与I各波长检测光对鲜叶片的透过率T(T=I/I0),然后利用化学计量算法计算出叶片中的叶绿素、水分和反映氮素水平的相对含量值NI。本发明相比传统测定方法提高效率数十倍,而且不产生对环境有害的物质,并可以实现大面积、快速、无损田间测试。
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公开(公告)号:CN100462712C
公开(公告)日:2009-02-18
申请号:CN200510088935.0
申请日:2005-08-03
Applicant: 北京农业信息技术研究中心
CPC classification number: G01N21/3554 , G01N2021/8466 , G01N2201/0221
Abstract: 本发明涉及一种便携式植物氮素和水分含量的无损检测方法及测量仪器,该系统包括4波长光谱测量装置,其中4波长光谱测量装置中光源和检测器相对设置,并在光源和检测器之间放置中性参比样或待测叶片,光源和检测器分别与微控制器电联接,微控制器与串行口电路相连接,还分别与显示器和键盘相连接。该检测方法利用所检测的数据I0与I,计算出I0与I各波长检测光对鲜叶片的透过率T(T=I/I0),然后利用化学计量算法计算出叶片中的叶绿素、水分和反映氮素水平的相对含量值NI。本发明相比传统测定方法提高效率数十倍,而且不产生对环境有害的物质,并可以实现大面积、快速、无损田间测试。
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公开(公告)号:CN101144786A
公开(公告)日:2008-03-19
申请号:CN200710175770.X
申请日:2007-10-11
Applicant: 北京农业信息技术研究中心
IPC: G01N23/223
Abstract: 本发明涉及一种便携式土壤重金属分析仪器,该仪器包括X射线管、X射线出射窗口、探测器、微处理电脑、GPS接收器和电源装置,微处理电脑有CF卡插槽,所述GPS接收器插入微处理电脑的所述CF卡插槽中,测量时X射线管发射X射线,探测接收X射线激发样品所产生的荧光,处理后由微处理电脑进行能量谱分析,得出具体含有元素的内容及其含量,微处理电脑内置的GPS系统能进行采样位置的全球定位,并且位置信息和测量数据同时生成。本发明避免了人工记录和统计的错误,相比传统测定方法提高效率数倍,而且不产生对环境有害的物质,可大面积、快速、无损田间土壤进行重金属测试。
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公开(公告)号:CN1746660A
公开(公告)日:2006-03-15
申请号:CN200410074311.9
申请日:2004-09-09
Applicant: 北京农业信息技术研究中心
Abstract: 本发明属植物生理仪器领域。它是一种利用作物冠层反射光谱作物冠层色素比值的新方法及设计的测量仪,能快速、方便地测定作物的SIPI值,准确地对作物冠层特征色素比值进行评估,对判断作物长势和指导氮肥使用有着重要作用。它利用日光(太阳光)作光源,通过六个相同的具有特殊光谱响应特性的光电传感器,在近红外、红光和蓝光三个特征波长处,分别对日光入射光和植被的反射光进行探测,测得的信号经A/D转换后,由微控制器按SIPI值的计算公式求出SIPI值,然后根据SIPI计算得出表征作物生长状态的结果,所得结果由液晶显示器显示。测量结果可以保存在仪器中,并且可以通过RS232串口传送到PC机上进行进一步的分析。这种探测方法及仪器对日光照明条件要求较低、结构简单、重量轻、成本低、使用方便,适合于大批量生产和应用。
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公开(公告)号:CN101144786B
公开(公告)日:2010-07-14
申请号:CN200710175770.X
申请日:2007-10-11
Applicant: 北京农业信息技术研究中心
IPC: G01N23/223
Abstract: 本发明涉及一种便携式土壤重金属分析仪器,该仪器包括X射线管、X射线出射窗口、探测器、微处理电脑、GPS接收器和电源装置,微处理电脑有CF卡插槽,所述GPS接收器插入微处理电脑的所述CF卡插槽中,测量时X射线管发射X射线,探测接收X射线激发样品所产生的荧光,处理后由微处理电脑进行能量谱分析,得出具体含有元素的内容及其含量,微处理电脑内置的GPS系统能进行采样位置的全球定位,并且位置信息和测量数据同时生成。本发明避免了人工记录和统计的错误,相比传统测定方法提高效率数倍,而且不产生对环境有害的物质,可大面积、快速、无损田间土壤进行重金属测试。
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公开(公告)号:CN1704758A
公开(公告)日:2005-12-07
申请号:CN200410042625.0
申请日:2004-05-28
Applicant: 北京农业信息技术研究中心
IPC: G01N35/00
Abstract: 本发明是一种利用遥感和地理信息系统技术实现小麦品质的监测预报方法,克服了目前人工室内样品测试分析费时、费工和高成本点源小麦品质监测的不足,以及单独利用遥感影像直接或间接监测小麦籽粒品质的艰难性。本方法采用综合模式,以小麦栽培农艺学知识为基础,以遥感和地理信息系统为技术手段,监测小麦品质形成的关键因子及病虫害、倒伏、关键生育期的严重胁迫环境条件等障碍因子和小麦长势;通过建立小麦品质形成主要影响因素与反映小麦长势、营养状况的遥感参量相关关系,链接遥感模型与农学模型,构建小麦品质遥感监测链接模型;依据品质评价模型,利用小麦不同生长发育时期获取的影像数据和地理信息系统数据实现小麦品质监测预报。
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公开(公告)号:CN1566928A
公开(公告)日:2005-01-19
申请号:CN03148801.3
申请日:2003-06-12
Applicant: 北京农业信息技术研究中心
Abstract: 一种测量归一化植被差异指数的方法及仪器,能快速、方便地测定农作物的NDVI值,准确地对作物氮肥吸收情况进行评估,对指导氮肥使用有着重要作用。它利用日光作光源,通过四个具有特殊光谱响应特性的光电探测器,在近红外和红光两个特征波长处,分别对入射光和植被的反射光进行探测,根据测得的信号,经模拟—数字转换后,由单片机按NDVI值的计算公式求出归一化植被差异指数,所得NDVI结果由液晶显示器(LCD)显示。这种探测方法及仪器对日光照明条件要求低、视场角大、结构简单、重量轻、使用方便、成本低,适合于大批量生产。
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公开(公告)号:CN201126429Y
公开(公告)日:2008-10-01
申请号:CN200720173589.0
申请日:2007-10-11
Applicant: 北京农业信息技术研究中心
IPC: G01N23/223
Abstract: 本实用新型涉及一种便携式土壤重金属分析仪器,该仪器包括X射线管、X射线出射窗口、探测器、微处理电脑、GPS接收器和电源装置,微处理电脑有CF卡插槽,所述GPS接收器插入微处理电脑的所述CF卡插槽中,测量时X射线管发射X射线,探测接收X射线激发样品所产生的荧光,处理后由微处理电脑进行能量谱分析,得出具体含有元素的内容及其含量,微处理电脑内置的GPS系统能进行采样位置的全球定位,并且位置信息和测量数据同时生成。本实用新型避免了人工记录和统计的错误,相比传统测定方法提高效率数倍,而且不产生对环境有害的物质,可大面积、快速、无损田间土壤进行重金属测试。
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公开(公告)号:CN2738243Y
公开(公告)日:2005-11-02
申请号:CN200420112248.9
申请日:2004-11-05
Applicant: 北京农业信息技术研究中心
Abstract: 一种测量作物胁迫状态和蛋白质品质的仪器。它利用作物冠层的三个离散波长处的反射率来对上述指标进行评估,能对作物的生长状态进行快速诊断和监控并能对蛋白质品质进行评价。它采用被动光源(日光),在531nm、570nm和670nm三个特征波长处对作物冠层的反射率进行探测。采用光频传感器对入射光进行测量,所得频率信号输入微控制器的脉冲输入端;采用硅光电传感器对反射光进行测量,所测模拟信号输入微控制器的模拟输入端进行A/D转换。最后由微控制器按照PRI和NRI公式进行计算,所得结果可以显示、存储和上传。这种探测仪器视角大,结构简单,成本低,使用方便,适合指导农场管理者对农作物进行科学管理。
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