一种稻麦叶片氮含量光谱监测模型建模方法

    公开(公告)号:CN102175618A

    公开(公告)日:2011-09-07

    申请号:CN201110033113.8

    申请日:2011-01-31

    CPC classification number: Y02A40/12

    Abstract: 本发明公开了一种稻麦叶片氮含量光谱监测模型建模方法,属于精准农业中作物生长信息无损监测领域。将野外高光谱辐射仪采集到的稻麦冠层叶片反射光谱数据与稻麦冠层叶片氮含量数据相融合,建立基于窄波段与宽波段相结合面向稻麦不同生育期的冠层叶片氮含量光谱监测模型。本发明利用多年、多点的稻麦田间试验数据,构建面向稻麦拔节至孕穗期、抽穗至灌浆期的最佳植被指数;挖掘稻麦冠层叶片氮含量共性特征波段及带宽。模型涵盖了稻麦不同品种、不同氮素水平,普适性好,利用独立年份的数据验证模型,模型的准确性高。

    一种用于农田节水灌溉领域的窄带形喷洒域射流喷头

    公开(公告)号:CN116037333A

    公开(公告)日:2023-05-02

    申请号:CN202211694278.4

    申请日:2022-12-28

    Abstract: 本发明公开了一种用于农田节水灌溉领域的窄带形喷洒域射流喷头。喷头主要由三维异形喷咀、变径整流管和导流弯头三段组成。其中三维异形喷咀位于最前端,是该窄带形喷洒域射流喷头的能量转换器;变径整流管位于中间段,是该窄带形喷洒域射流喷头的液体整流与增速器;导流弯头位于来流端,是本窄带形喷洒域射流喷头的进水连接器。需要特别指出的是,除了可以用于定点定位喷灌,由于作业时可以不下地,故配备了本发明所述窄带形喷洒域射流喷头的移动式喷灌机具和灌溉机组,尤其适合于在机耕道、田间道等非种植区域上执行农田喷灌作业,具有节水节能、不碾压土壤、不碾轧作物秧苗等独特优点。

    一种麦田分蘖期级联式锄草设备及作业控制方法

    公开(公告)号:CN114467899B

    公开(公告)日:2022-12-27

    申请号:CN202210158721.X

    申请日:2022-02-21

    Abstract: 本发明公开一种麦田分蘖期级联式锄草设备及作业控制方法,属于农业机械技术领域;所述麦田分蘖期锄草设备包括锄草装置、作业间距调节装置、作业高度调节装置和控制装置,所述锄草装置可根据小麦田块尺寸自主选择级联数量,所述作业间距与高度调节装置用于调节作业间距和作业高度,所述控制装置用于调节滚刀锄草器转动速度;所述作业控制方法是采用PID控制的方式,将麦田土壤压实度信息作为输入量,自适应调控锄草装置转速。本发明实现了对分蘖期麦田多作物行杂草同时去除,提高锄草作业效率,且锄草装置间距与高度可调,有效降低作业中的伤苗率;并且还可根据麦田实际压实度情况随动调节锄草装置转速,提高锄草作业时设备的可靠性。

    一种基于近红外光谱的便携式谷物品质在线检测装置

    公开(公告)号:CN111189795B

    公开(公告)日:2021-11-02

    申请号:CN202010122379.9

    申请日:2020-02-27

    Abstract: 本发明公开了一种基于近红外光谱的便携式谷物品质在线检测装置,其包括发光模块、光谱采集模块和控制电路模块,所述发光模块包括近红外LED光源和全息光束整形扩散膜,所述近红外LED光源安装在灯筒的顶部四周,在灯筒的底部开设有检测窗,全息光束整形扩散膜设于检测窗的内部或下方,所述光谱采集模块包括光电探测器及菲涅尔透镜,所述菲涅尔透镜安装在检测窗的正上方,光电探测器安装在菲涅尔透镜的上方,同时光电探测器与所述控制电路模块连接,所述控制电路模块以无线或有线通信的方式将采集的数据信息发送到接收显示装置。本发明实现了在农机作业过程中谷物品质信息和地理位置信息的实时获取,及谷物品质田间分布图的绘制。

    田间作物表型监测机器人
    76.
    发明授权

    公开(公告)号:CN109466655B

    公开(公告)日:2020-08-14

    申请号:CN201811273308.8

    申请日:2018-10-30

    Abstract: 本发明公开了一种田间作物表型监测机器人,包括包括底盘、高度可调的横梁,轮距可调的左右侧臂,电池安装架和和监测平台;所述横梁与底盘通过竖直升降滑移导轨相互连接,监测平台搭载在横梁上方,且横梁的两端分别与左右侧臂刚性连接,形成龙门架结构;所述底盘底部设有三个车轮形成倒三轮结构,分别为左轮、右轮和后轮,在左右轮之间设有一个小万向轮;所述电池安装架安装于底盘纵梁上,该纵梁前后端通过后轮和小万向轮支撑;所述左右侧臂的下端通过减震叉与左右轮连接,左右侧臂上端与横梁刚性连接。本田间作物表型监测机器人具有重心低,稳定性好,结构轻巧等优点,其可适应不同行距和不同生育时期的旱田作物作业。

    一种基于称重标定容积式谷物产量在线检测装置

    公开(公告)号:CN110361078A

    公开(公告)日:2019-10-22

    申请号:CN201910799151.0

    申请日:2019-08-28

    Abstract: 本发明公开了一种基于称重标定容积式谷物产量在线检测装置,其包括左容积仓、右容积仓和推板,所述左容积仓的底部设有称重传感器A、侧面设有卸粮口开合门A,右容积仓的底部设有称重传感器B,侧面设有卸粮口开合门B,所述左容积仓、右容积仓的顶部设有所述推板,所述推板为上下面连通的中空箱体结构,并且推板通过滑动驱动机构可滑动安装于左容积仓、右容积仓的顶部。本发明采用容积式和称重式相结合的测量方法,达到了容积式产量检测传感器的精度,通过静态称重标定的方法克服了谷物含水率、品种的影响,最后,在停车的情况下称重标定可避免收割机振动状态对测量结果的影响,实现在收割的过程中实时测量产量。

    一种基于多旋翼无人机平台的作物生长监测方法及装置

    公开(公告)号:CN105510242B

    公开(公告)日:2019-06-04

    申请号:CN201511008339.7

    申请日:2015-12-28

    Abstract: 一种基于多旋翼无人机平台的作物生长监测装置,包括多旋翼无人机、载荷和地面接收器;所述载荷部件,包括依次相连接的多光谱作物生长传感器模块、信号放大模块、控制器模块、无线数据发送模块,以及用于供电的电源模块A和电源控制模块A;还包括云台。本发明的一种基于多旋翼无人机平台的作物生长监测装置,克服了无人机下洗流场对测量的影响。本发明的一种基于多旋翼无人机平台的作物生长监测装置,能够将测量数据实时传输至地面接收器在线分析处理,实现了作物生长信息连续、实时、便捷、大范围地获取。

    田间作物表型监测机器人
    79.
    发明公开

    公开(公告)号:CN109466655A

    公开(公告)日:2019-03-15

    申请号:CN201811273308.8

    申请日:2018-10-30

    Abstract: 本发明公开了一种田间作物表型监测机器人,包括包括底盘、高度可调的横梁,轮距可调的左右侧臂,电池安装架和和监测平台;所述横梁与底盘通过竖直升降滑移导轨相互连接,监测平台搭载在横梁上方,且横梁的两端分别与左右侧臂刚性连接,形成龙门架结构;所述底盘底部设有三个车轮形成倒三轮结构,分别为左轮、右轮和后轮,在左右轮之间设有一个小万向轮;所述电池安装架安装于底盘纵梁上,该纵梁前后端通过后轮和小万向轮支撑;所述左右侧臂的下端通过减震叉与左右轮连接,左右侧臂上端与横梁刚性连接。本田间作物表型监测机器人具有重心低,稳定性好,结构轻巧等优点,其可适应不同行距和不同生育时期的旱田作物作业。

    作物生长传感器车载自平衡方法及装置

    公开(公告)号:CN105527970B

    公开(公告)日:2018-07-13

    申请号:CN201511005093.8

    申请日:2015-12-28

    Abstract: 一种作物生长传感器自平衡装置,包括单摆齿轮阻尼系统、单摆非圆齿轮阻尼系统、单摆齿轮驱动系统和控制组件,所述作物生长传感器自平衡装置通过固定板7可将装置安装于拖拉机机架上,第一齿轮1、第二齿轮2、第三齿轮4与第四齿轮5构成单摆齿轮阻尼系统,非圆齿轮10与非圆齿轮11构成单摆非圆齿轮阻尼系统,用于抑制拖拉机倾斜的影响。一种作物生长传感器自平衡方法,对采用运动学和动力学分析,通过数值模拟、实验分析方法找出作物生长传感器自平衡装置在不同激励下的响应模型。本发明的作物生长传感器车载自平衡装置,可提高作物长势传感器监测信息的准确性,避免由于拖拉机倾斜引起的作物长势传感器监测效果差的问题。

Patent Agency Ranking