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公开(公告)号:CN111053112A
公开(公告)日:2020-04-24
申请号:CN201911113957.6
申请日:2019-11-14
Applicant: 北京农业智能装备技术研究中心
Abstract: 本发明涉及食品保鲜技术领域,具体公开了一种脐橙青霉病抑制剂及其制备方法与制备条件确定方法。本发明的脐橙青霉病抑制剂由大蒜精油、表面活性剂和去离子水组成,表面活性剂为吐温80或吐温80和司盘80的混合物,脐橙青霉病抑制剂以超声分散的方式制备得到,超声分散的功率与超声分散的时间由BBD试验获得,BBD试验的试验因素为所述超声分散的功率、所述超声分散的时间、所述大蒜精油的浓度和所述表面活性剂的浓度。其可有效抑制脐橙青霉菌的产生,且其性质稳定,大蒜精油的生物利用率高,抑菌时效长,降低了果实的贮藏成本。本发明还提供一种简单经济高效,成本低廉,利于工业化推广的脐橙青霉病抑制剂制备方法及制备条件确定方法。
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公开(公告)号:CN110376154A
公开(公告)日:2019-10-25
申请号:CN201910653867.X
申请日:2019-07-19
Applicant: 北京农业智能装备技术研究中心
IPC: G01N21/3563 , G01N21/359
Abstract: 本发明提供一种基于光谱校正的水果在线检测方法及系统,其中,该方法包括:获取不同果径的待测水果的近红外透射光谱信息;将近红外透射光谱信息转换为同一光程标准下的标准光谱信息;将标准光谱信息输入至光谱检测模型,输出不同果径的待测水果的可溶性固体物含量。该系统包括:输送单元、光照单元、光谱仪和计算机,其中:输送单元包括输送带及驱动装置;光谱仪的探测镜头安装于输送带的侧方,计算机内的运算单元用于将近红外透射光谱信息转换为同一光程标准下的标准光谱信息,并输出可溶性固体物含量。本发明提供的水果在线检测方法及系统,减小了水果直径差异对水果可溶性固形物的近红外光谱检测的影响,提高了检测的精度。
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公开(公告)号:CN109709103A
公开(公告)日:2019-05-03
申请号:CN201910044898.5
申请日:2019-01-17
Applicant: 北京农业智能装备技术研究中心
Abstract: 本发明涉及光学和农业技术领域,公开了一种环形条纹打光成像的柑橘早期腐果识别系统及方法,包括:数字光投影仪、可见近红外光源、计算机、精密移动载物台以及近红外相机,其中,通过计算机对相位图像进行解调,从而获得直流分量图像和交流分量图像,基于直流分量图像构建二值化模板并去除交流分量图像的背景,采用二维经验模态分解对去背景后的交流分量图像进行图像分解和图像重构增强,从而获得重构图像,基于重构图像并结合分割算法来对待检测柑橘的早期腐烂区域进行分割。该柑橘早期腐果识别系统具有识别效率高以及能准确判断出腐烂区域的位置的优点。
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公开(公告)号:CN105352934B
公开(公告)日:2019-03-08
申请号:CN201510745609.6
申请日:2015-11-05
Applicant: 北京农业智能装备技术研究中心
IPC: G01N21/65
Abstract: 本发明涉及一种便携式拉曼探头及检测装置。该探头包括:激发光纤、若干根近原位收集光纤、若干根非原位收集光纤、隔层、聚焦透镜组、窗口和封装外壳,其中:若干根近原位收集光纤环绕在激发光纤的周围;隔层设置在若干根近原位收集光纤周围,用于将非原位收集光纤和近原位收集光纤隔开一定距离;若干根非原位收集光纤环绕在隔层周围,并且与若干根近原位收集光纤呈同心圆环排布;聚焦透镜组设置在激发光纤和收集光纤的一端,其中心位于激发光纤的中心轴线上;窗口设置在聚焦透镜组远离激发光纤的一侧;封装外壳设置在若干根非原位收集光纤、聚焦透镜组以及窗口的周围。本发明结构紧凑、易于实现,便于随身携带,更适合于田间和现场检测。
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公开(公告)号:CN109248866A
公开(公告)日:2019-01-22
申请号:CN201810908865.6
申请日:2018-08-10
Applicant: 北京农业智能装备技术研究中心
Abstract: 本发明涉及农业机械技术领域,公开了一种大尺寸水果自动称重和内部质量检测托盘式分级装置,包括:机架,在机架上构造有称重检测混合区;输送结构;托盘结构,设置在输送结构上并能承载大尺寸水果;驱动结构,设置在机架的左端或右端并能驱动输送结构携带托盘结构朝称重检测混合区进行运动;自动称重结构,设置在称重检测混合区并能对托盘结构中的大尺寸水果进行称重;以及光谱质量检测结构,设置在称重检测混合区并位于托盘结构的下方,光谱质量检测结构能获取大尺寸水果内部的光谱信号并对大尺寸水果的内部质量进行检测。该托盘式分级装置具有能够在称重的同时对大尺寸水果的内部质量进行检测并分级处理的优点。
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公开(公告)号:CN108956545A
公开(公告)日:2018-12-07
申请号:CN201810620936.2
申请日:2018-06-15
Applicant: 北京农业智能装备技术研究中心
IPC: G01N21/59
CPC classification number: G01N21/59
Abstract: 本发明提供一种水果内部品质无损检测模型建立方法及系统,其中方法包括:对于任意一个校正样本,采集该校正样本对应的多条透射光谱,并将多条透射光谱分配至该校正样本对应的多个联合区间;根据所有校正样本建立每个联合区间对应的区间校正模型,从所有区间校正模型中筛选出高效区间校正模型并确定高效联合区间;计算每个校正样本在高效联合区间对应的平均光谱,从所有平均光谱中提取特征波长;提取每个校正样本在高效联合区间与特征波长对应的光谱变量,根据所有光谱变量和所有校正样本的品质参数建立待检测水果对应的内部品质检测模型。该方法及系统提高了检测模型的检测精度,同时为水果内部品质在线检测设备研发提供了理论依据。
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公开(公告)号:CN108262267A
公开(公告)日:2018-07-10
申请号:CN201711485171.8
申请日:2017-12-29
Applicant: 北京农业智能装备技术研究中心
IPC: B07C5/34
Abstract: 本发明提供一种水果分选中的多果检测方法与装置,包括:S1,对采集的目标水果图像针对目标水果分别进行自上而下和自下而上的纵向边界扫描,获取第一目标水果区域;S2,对所述目标水果图像针对所述目标水果分别进行自左而右和自右而左的横向边界扫描,获取第二目标水果区域;S3,根据所述第一目标水果区域计算第一目标水果截面积,根据所述第二目标水果区域计算第二目标水果截面积;S4,判定所述第一目标水果截面积与所述第二目标水果截面积中较大者与较小者比值大于或等于设定阈值的目标水果为多果。本发明能够有效检测多果混入,避免错误分选,提高分选准确率。
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公开(公告)号:CN108181264A
公开(公告)日:2018-06-19
申请号:CN201711484091.0
申请日:2017-12-29
Applicant: 北京农业智能装备技术研究中心
IPC: G01N21/359
Abstract: 本发明涉及农产品检测技术领域,公开了一种用于漫反射光在农产品中辐射深度的测量系统,包括主机、光源控制器及其探头、光谱仪及与其探头、暗箱箱体以及设在其内的固定单元和切片单元,固定单元包括样本平台以及与样本平台连接的升降机构,样本平台上设有切割挡板,切割挡板与样本平台间设有开口,固定单元还包括压紧件;切片单元包括刀具及与其连接的位移驱动机构,其能够驱动刀具在竖直方向和水平方向上移动并穿过开口;光源光纤探头和光谱仪光纤探头固定在支撑架上并位于待测样本的两侧且位于一水平线上。该系统能够快速有效地测定不同‘探距’下近红外光在农产品中的辐射深度。
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公开(公告)号:CN107064056A
公开(公告)日:2017-08-18
申请号:CN201710135754.1
申请日:2017-03-08
Applicant: 北京农业智能装备技术研究中心
IPC: G01N21/359 , G01N21/3563 , G01N21/47 , G01N21/49
Abstract: 本发明的实施例公开了一种水果无损检测的方法及装置,该方法获取进行检测的水果的第一全漫反射光谱,从第一全漫反射光谱中提取出用于对果皮中果皮成分含量进行预测的第一漫反射光谱,并去除第一全漫反射光谱中的第一漫反射光谱,得到第二漫反射光谱,从第二漫反射光谱中提取用于对果肉中的果肉成分含量进行预测的第三漫反射光谱。由于第一漫反射光谱仅和果皮中果皮成分相关,第三漫反射光谱仅和果肉中果肉成分相关,因此通过第二漫反射光谱对果皮中果皮成分进行预测避免了果肉中的成分产生的光谱的影响,通过第三漫反射光谱对果肉中果肉成分进行预测也避免了果皮中的成分产生的光谱的影响,从而提高了对水果中成分含量进行预测的准确性。
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公开(公告)号:CN105404228A
公开(公告)日:2016-03-16
申请号:CN201510989581.0
申请日:2015-12-24
Applicant: 北京农业智能装备技术研究中心
IPC: G05B19/048
CPC classification number: G05B19/048
Abstract: 本发明涉及一种太赫兹实验系统及方法,系统包括太赫兹探测装置、罩在太赫兹探测装置外侧的密封罩、用于对密封罩内的实验环境进行调节的实验环境调节装置;实验环境调节装置包括至少一种用于检测密封罩内的环境因子的环境传感器、数据采集单元、智能控制单元和环境调节单元;环境传感器设置在所述密封罩内,环境传感器通过数据采集单元与智能控制单元相连,智能控制单元的控制端与环境调节单元相连;方法包括:在太赫兹实验前,通过实验环境调节装置对密封罩内的实验环境进行调节。通过本发明提供的系统及方法,在开展太赫兹实验前,先检测密封罩内环境达标情况,使太赫兹实验误差得到有效降低,提高了实验结果的准确度。
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