-
公开(公告)号:CN114885770B
公开(公告)日:2024-05-17
申请号:CN202210589055.5
申请日:2022-05-26
Applicant: 上海交通大学
Abstract: 本发明公开了一种基于UV‑A光照的生菜品质调控方法,涉及蔬菜品质调控方法领域。本发明的具体方法是在生菜采收前,在背景光的基础上补充UV‑A光对生菜进行照射,显著降低生菜苦味物质(山莴苣苦素和莴苣苦素)的含量,同时显著提高总酚和类黄酮含量。上述方法采用的UV‑A光源为波峰385nm的LED光源,具体可使用15‑45μmol·m‑2·s‑1的UV‑A,UV‑A照射时长为3‑9天。利用本发明的UV‑A补光方法能够显著降低生菜苦味,并提高营养物质的含量,且操作便捷,易于实现,适用于提升植物工厂栽培生菜的品质。
-
公开(公告)号:CN118542198A
公开(公告)日:2024-08-27
申请号:CN202410781339.3
申请日:2024-06-17
Applicant: 上海交通大学
Abstract: 本发明公开了一种基于远红光光照调节叶菜类蔬菜生长的方法及其应用,涉及植物生长技术领域。包括如下步骤:步骤1、在植物工厂中进行叶菜类蔬菜栽培;步骤2、在叶菜类蔬菜生长周期间给予远红外光照射。本发明通过调节LED灯远红外光照的光照强度来调控植物生长形态的方法克服了传统使用植物生长调节剂对植物产生副作用的弊端,且操作安全有效、简单快捷,可根据具体的使用环境进行变型;能促进叶菜类蔬菜上胚轴生长,通过调节胚轴长度可使机器在收割时尽可能避免切到叶片,从而保持植株形态完整;能促进叶菜类蔬菜植株节间提前出现,通过找到不同强度远红光光照下对应节间生长的时间点能对叶菜进行有效的生长调控,提高叶菜品质。
-
公开(公告)号:CN115968642A
公开(公告)日:2023-04-18
申请号:CN202211712091.2
申请日:2022-12-29
Applicant: 上海交通大学
Abstract: 本发明公开了一种穴盘苗菜自动收割包装一体装置,涉及蔬菜收割领域,包括自动收割模块、传送模块和自动包装模块,其中,所述自动收割模块包括机架组件和收割组件,所述传送模块包括穴盘传送组件和苗菜传送组件;所述穴盘传送组件固定于所述机架组件上方,所述收割组件固定于穴盘传送组件的上方,所述苗菜传送组件固定于所述收割组件后方,紧贴收割组件,所述自动包装模块位于所述苗菜传送组件的后方;所述自动收割组件和所述自动包装组件之间设有双向反馈控制,实现定量送料与包装。本发明操作简单,性能优异,维护方便,通过收割组件和包装组件之间的双向反馈控制,实现了定量送料与包装,具有自动化程度高、效率高、省工省力的特点。
-
公开(公告)号:CN114885770A
公开(公告)日:2022-08-12
申请号:CN202210589055.5
申请日:2022-05-26
Applicant: 上海交通大学
Abstract: 本发明公开了一种基于UV‑A光照的生菜品质调控方法,涉及蔬菜品质调控方法领域。本发明的具体方法是在生菜采收前,在背景光的基础上补充UV‑A光对生菜进行照射,显著降低生菜苦味物质(山莴苣苦素和莴苣苦素)的含量,同时显著提高总酚和类黄酮含量。上述方法采用的UV‑A光源为波峰385nm的LED光源,具体可使用15‑45μmol·m‑2·s‑1的UV‑A,UV‑A照射时长为3‑9天。利用本发明的UV‑A补光方法能够显著降低生菜苦味,并提高营养物质的含量,且操作便捷,易于实现,适用于提升植物工厂栽培生菜的品质。
-
公开(公告)号:CN112443728A
公开(公告)日:2021-03-05
申请号:CN202011269784.X
申请日:2020-11-13
Applicant: 上海交通大学
Abstract: 本发明公开了一种苗床自走式植物表型图像采集装置,该装置包括主体结构、驱动行进装置,驱动行进装置通过螺栓连接在主体结构上,作业探头装置设有光电传感器、两个横向同步滑台和一个纵向滑台,纵向滑台和横向滑台上设有红外传感器,驱动行进装置包括同步轨道,驱动滑轮,定滑轮,导向轮,驱动电机,联轴器,定滑轮和驱动滑轮通过收紧的皮带环绕连接。该装置结构简单,扩展能力强,扩展了不同株高植株的成像范围,可以实现高度可调的表型监测,侧向放置的电机同步驱动两侧运行,避免动行进过程中可能的偏移,使用柔性皮带传动替代了齿轮机械传统,避免在温室高温高湿工况下齿轮出现的生锈及杂质阻塞等问题,提高了传动系统的适用性。
-
公开(公告)号:CN119336702A
公开(公告)日:2025-01-21
申请号:CN202411375788.4
申请日:2024-09-29
Abstract: 本发明公开了一种用于立体栽培模式的多源信息融合FPGA异构加速系统,涉及立体栽培技术领域,包括立体栽培架、主机和加速模块,其中,立体栽培架包括两个栽培区和一个高光谱数据采集区;栽培区用于栽种栽培植物;栽培区和高光谱数据采集区用于获取栽培过程中的植物信息,并发送到主机,主机采用数据融合算法进行计算,并通过万兆光纤网卡将植物信息发送到加速模块;加速模块采用脉动阵列结构结合分块矩阵乘法;栽培区包括LED灯组、第一双目深度相机、第二双目深度相机、RGB相机、三合一传感器;高光谱数据采集区上方设置有高光谱相机;加速模块基于FPGA。本发明提高了环境数据采集的真实性和全面性,提高了数据融合过程的复杂性,加快了模型计算速度。
-
公开(公告)号:CN118714626A
公开(公告)日:2024-09-27
申请号:CN202410804956.0
申请日:2024-06-20
Abstract: 本发明公开了一种基于网络稳定性的植物工厂WSN分簇路由方法,涉及无线传感器网络领域,包括:构建无线传感器网络,用于植物工厂的环境监测与控制命令下发;对无线传感器网络进行链路质量评估,确定节点的高度和通信半径;对无线传感器网络进行网络覆盖优化,确定节点的数量和部署位置;设计分簇路由协议,对节点进行分簇和簇头选择,预定义节点的位置和节点的数据传输路径。本发明在确保数据稳定传输的前提下设计分簇路由协议,通过对节点进行分簇和簇头选择、预定义节点位置和节点的数据传输路径,能够有效提高网络可靠性,增强数据传输有效性,实现网络内部传输的负载均衡,适合植物工厂场景的大型可靠无线传感器网络。
-
-
-
-
-
-