一种茶叶轮廓提取与采摘点智能检测方法及设备

    公开(公告)号:CN119600595A

    公开(公告)日:2025-03-11

    申请号:CN202411689288.8

    申请日:2024-11-25

    Abstract: 本发明涉及农业自动化领域,公开了一种茶叶轮廓提取与采摘点智能检测方法及设备,方法包括,采集茶树嫩芽RGB原始图像、深度图像以及深度图像合成的RGBD图像,并构建训练集;基于实例分割分支和茶叶嫩芽采摘点检测分支,构建轻量级茶叶嫩芽轮廓提取与采摘点检测模型;利用训练集及反向传播算法训练所述轻量级茶叶嫩芽轮廓提取与采摘点检测模型,得到训练好的模型;获取待采摘区域图像,利用训练好的模型得到2D采摘框和茶叶嫩芽轮廓提取结果,完成茶叶嫩芽轮廓提取与采摘点的检测;本发明解决了在茶园环境发生变化时无法快速、精准地提取茶叶嫩芽轮廓与采摘点的难题,显著提高了采摘效率与自动化水平,进而提升经济效益。

    一种具有增敏结构的膜片式EFPI光纤声波传感器

    公开(公告)号:CN119509673A

    公开(公告)日:2025-02-25

    申请号:CN202411967443.8

    申请日:2024-12-30

    Abstract: 本发明公开了一种具有增敏结构的膜片式EFPI光纤声波传感器,涉及光纤传感和水声信号通信领域。本传感器由依次连接的光纤单元、螺纹套筒和增敏外壳组成;单模光纤作为第一反射面嵌入光纤陶瓷插芯内,组合插入螺纹套筒内,铬金复合薄膜作为第二反射面由环氧树脂胶附着在螺纹套筒的外侧;增敏外壳与螺纹套筒螺接组合,保护铬金复合薄膜并汇聚声信号,起到增敏作用。本发明具有下列优点和积极效果:①FZP增敏结构提高水听器最小可探测声压,增强识别微弱小信号的能力;②设计的水压平衡孔有助于F‑P腔内与外界的水压,可以适用于深水作业;③对薄膜式EFPI传感器纳米级的换能薄膜有一定的保护作用,可适用于变化的环境。

    基于微型口哨光纤薄膜谐振光声传感器及其工艺

    公开(公告)号:CN119198572A

    公开(公告)日:2024-12-27

    申请号:CN202411303949.9

    申请日:2024-09-19

    Abstract: 本发明公开了一种基于微型口哨光纤薄膜谐振光声传感器及其工艺,涉及光声光谱和痕量气体检测技术领域中的光声传感器。本传感器包括光纤准直器(1)、气孔(2)、锥形缓冲室(3)、圆盘谐振腔(4)和光纤薄膜麦克风(5);光纤准直器(1)、锥形缓冲室(3)、圆盘谐振腔(4)和光纤薄膜麦克风(5)依次连接;在锥形缓冲室(3)的上下两侧各设有气孔(2)。与已有谐振光声池相比,微型口哨谐振光声池可将声压信号集中至谐振腔边缘,降低噪声水平,尺寸更小;此外,光纤末端与100nm的金膜之间形成高精细度法布里‑珀罗干涉仪,对声压信号更为敏感,响应下限更高,其错位连接避免了激发光直接入射引起的噪声,可进一步提升系统的检测性能。

    便携式植物光合速率检测仪及其方法

    公开(公告)号:CN111965309B

    公开(公告)日:2024-12-10

    申请号:CN202010952677.0

    申请日:2020-09-11

    Abstract: 本发明公开了一种便携式植物光合速率检测仪及其方法,涉及植物生理机能检测领域。本检测仪包括叶片(00),设置有叶室(10)、差分气路单元(20)、电源(30)、传感器阵列(40)和微控制平台(50);叶片(00)置于叶室(10)内,叶室(10)和差分气路单元(20)连通,在差分气路单元(20)的测量室(23)内设置有传感器阵列(40),传感器阵列(40)和微控制平台(50)连接;电源(30)给传感器阵列(40)和微控制平台(50)提供能源。与现有技术相比,本发明具有下列优点和积极效果:①可以快速、精确和实时地测定植株在不同的CO2浓度、光照强度和温湿度的环境条件下的光合速率;②结构轻巧,携带方便,适用范围广;③支持户外使用。

    一种基于超快激光器制备摩擦纳米发电机的方法

    公开(公告)号:CN118868658A

    公开(公告)日:2024-10-29

    申请号:CN202410845145.5

    申请日:2024-06-27

    Abstract: 本发明公开了一种基于超快激光器制备摩擦纳米发电机的方法,涉及一种摩擦纳米发电机的制备方法。本发明包括下列步骤:①选择两种对电子束缚能力有明显差距的不同绝缘薄片材料作为摩擦纳米发电机的摩擦材料(S1);②使用超快激光器对绝缘材料表面进行微纳加工制备出摩擦层(S2);③使用超快激光器对绝缘材料摩擦层背面进行表面改性后,采用化学镀铜的方法制备出电极层(S3);④使用导电胶将导线和电极层连接并固定于基板上(S4)。本发明将超快激光器引入摩擦纳米发电机的制备过程,提高摩擦纳米发电机的输出;使用化学镀铜工艺将表面改性的材料镀上铜电极,使摩擦纳米发电机的摩擦层和电极层结合成一部分,提高了使用过程中的便利性。

    一种光轨道角动量复用的高阶模式检测系统及其方法

    公开(公告)号:CN114323269B

    公开(公告)日:2024-06-11

    申请号:CN202111558922.0

    申请日:2021-12-20

    Abstract: 本发明公开了一种光轨道角动量复用的高阶模式检测系统及其方法,涉及光通信技术领域。本系统包括高斯光源、调制装置、产生待测复用涡旋光束装置、产生辅助高斯光束装置、第1检测装置、第1接收装置、第2检测装置和第2接收装置;第1控制器控制第1空间光调制器和第2接收器,并显示第2检测结果;第2控制器控制第2空间光调制器和第1接收器,并显示第1检测结果。本方法包括①在发射端:②在检测端;③在接收端。通过两个检测结果之间的关系,可以简单而又高效地实现复用涡旋光束高阶OAM模式的检测;本系统的结构简单,易于实现;本发明适用于光学微操作、光学成像、光通信和量子信息研究领域提供对复用涡旋光束高阶OAM模式的检测。

    多路复用涡旋光束轨道角动量高阶模式检测系统及其方法

    公开(公告)号:CN117955563A

    公开(公告)日:2024-04-30

    申请号:CN202410090719.2

    申请日:2024-01-23

    Abstract: 本发明公开了一种多路复用涡旋光束轨道角动量高阶模式检测系统及其方法,涉及光通信技术领域。本系统包括高斯光源(10)、调制装置(20)、产生待测复用涡旋光束装置(30)、检测装置(40)和接收装置(50);控制器(32)控制空间光调制器(31)和接收器(52),并显示检测结果。本方法是:①在发射端:设置有激光器发出第1高斯光束,分别得到第4高斯光束、待测复用涡旋光束;②在检测端:得到第1干涉强度模式;③在接收端:经过透镜聚焦为第2干涉强度模式,然后由接收器接收检测结果。本发明具有下列优点和积极效果:本检测系统的结构简单,易于实现;适用于光学微操作、光学成像、光通信和量子信息研究领域提供对复用涡旋光束高阶OAM模式的检测。

    一种适配频率调制的VMD迭代噪声抑制系统及其方法

    公开(公告)号:CN115987731A

    公开(公告)日:2023-04-18

    申请号:CN202211665778.5

    申请日:2022-12-23

    Abstract: 本发明公开了一种适配频率调制的VMD迭代噪声抑制系统及其方法,涉及调制信号噪声干扰抑制技术领域。本系统包括依次连通的调制模块(1)、波形发生器(2)、可见光发射模块(3)、信号源(0)、可见光接收模块(4)、信号采集器(5)、VMD迭代降噪模块(6)和解调模块(7)。所述的VMD迭代降噪模块(6)是一种将VMD降噪算法与频率调制相结合,并引入相关系数进行判决的模块,VMD迭代噪声抑制算法能够自适应地将噪声频率成分滤除,能有效地抑制频率调制信号噪声干扰问题。本发明解决了频率调制信号在传输过程中噪声干扰问题,可以显著提高信噪比,降低误码率。

    一种时空混合的多模式涡旋光粒子操纵系统及其方法

    公开(公告)号:CN115793266A

    公开(公告)日:2023-03-14

    申请号:CN202211574019.8

    申请日:2022-12-08

    Abstract: 本发明公开了一种时空混合的多模式涡旋光粒子操纵系统及其方法,涉及激光光学操纵技术应用领域。本系统包括激光器光源(1)、涡旋光生成模块(2)、二色镜(3)、第1物镜(4)、载物台(5)、照明灯(6)、XYZ三轴位移控制模块(7)、第1相机(8)、粒子显示及轨迹规划模块(9)、第2物镜(10)、第2相机(11)。本发明具有下列优点和积极效果:1、时空混合的涡旋光操纵系统,结合时间和空间两个维度对涡旋光进行调制,进一步操纵粒子;2、自动化的粒子轨迹规划优化了粒子操纵过程和系统运行模式;3、可在生物医学、原子物理、化学和微观机械等重多领域得到应用,实现更加灵活的粒子操纵。

    一种采集茶芯的装置
    60.
    发明授权

    公开(公告)号:CN114616982B

    公开(公告)日:2023-02-07

    申请号:CN202210305548.1

    申请日:2022-03-25

    Abstract: 本发明公开了一种采集茶芯的装置,涉及采茶机械。本装置装置包括茶叶嫩芯(00),设置有末端执行器(10)、输送管道(20)、储茶设备(30)和风箱40;茶叶嫩芯(00)、末端执行器(10)、输送管道(20)和储茶设备30依次连通,输送管道(20)的末端和风箱(40)前后连通。本发明具有下列优点和积极效果:①能够自适应地识别茶叶大小和茶炳位置而精确采集茶叶嫩芽;②快门式切割器能更快更高效地切割茶叶嫩芽,提高所采集的茶叶质量;③适用于大多数的方亩式茶田采集茶芯。

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