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公开(公告)号:CN101793560A
公开(公告)日:2010-08-04
申请号:CN200910054848.1
申请日:2009-07-16
Applicant: 上海海洋大学
IPC: G01J5/00 , G01K7/00 , G01N33/24 , G01J1/00 , H04W4/12 , G05B19/048 , G05B19/042
Abstract: 本发明涉及一种采用无线监测方法进行温室黄瓜生长环境的无线监测节点装置,安装在温室大棚的无线测控网络中。部署在温室作物生产现场,通过传感器节点采集环境数据,将采集到的环境数据(叶片温度、室温、土壤温度、土壤湿度、光照值)发送给监控中心,可以根据黄瓜生长发育的不同周期按照专家知识库进行分析数据,给出适宜的环境参数。模型通过融合算法对黄瓜生长发育的发芽期、幼苗期、甩条期和结果期的环境参数进行权重定义,形成一个数字化表达方式,便于计算机直接计算和使用。本发明为无线传感网络的无线监测设备,高效、可靠、操作方便,用于采用无线传感方法进行温室生产全过程的环境监测难题。
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公开(公告)号:CN101727102A
公开(公告)日:2010-06-09
申请号:CN200910054030.X
申请日:2009-06-29
Applicant: 上海海洋大学
IPC: G05B19/418 , G05D23/20 , G05D21/02 , G05D25/02
Abstract: 大型藻类养殖系统控制模型必须同时完成上百台光生物反应器的环境参数、营养盐流速等的精确控制操作,保证每台光生物反应器中的藻体都处于最佳的生长环境,使得所有的光生物反应器都能够同时进行高密度藻类培养,确保微藻总产量最大化。本发明涉及一种用于工厂化藻类培养的实时控制管理模型及其装置,可以安装在数百台光生物反应器中,通过485总线将数百台光生物反应器组成网络形式,所有光生物反应器中的藻体环境信息都将传送到主控机中;主控机可以根据用户输入需要培养的藻类名称,以及专家知识库给出其最适宜的环境参数,并将环境参数通过485网络传输至各个光生物反应器,每个生物反应器会依据自身情况自动控制藻体培养环境和营养盐流速,达到最佳培养效果;另一方面,当某个参数超过限值时提供报警功能。本发明高效、可靠、操作方便,解决了工厂化藻类培养过程中的实时检测控制和优化难题。
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公开(公告)号:CN107271455B
公开(公告)日:2020-03-06
申请号:CN201610216370.8
申请日:2016-04-08
Applicant: 上海海洋大学
Abstract: 一种应用低频微波波段测量土壤含水含盐量方法及装置,它涉及一种应用低频微波波段10Hz~120MHz频率范围下同时测量盐渍土壤的频率响应介电特性检测系统,它提供了一种结构简单、低成本、具有足够灵敏度,可重复使用的土壤含水含盐量快速检测方法。本检测方法及装置包括:一、微处理器在低频波段10Hz~120MHz频率范围内根据不同的土壤预先设定了一系列的特征频率点;二、通过FFT算法,控制信号发生模块产生一系列不同频率不同数量的正弦电压信号;三、传感器部分在10Hz~120MHz频率范围内测量土壤的介电常数;四、振幅及相位检测模块根据不同的信号等待时间,在不同时间间隔下连续测量振幅及相位偏差值,并存储在FLASH中;五、微处理器通过主成分分析、粒子群拟合分类数据,通过经验公式反演土壤的含水含盐量。
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公开(公告)号:CN108847901B
公开(公告)日:2021-08-31
申请号:CN201810804518.9
申请日:2018-07-20
Applicant: 上海海洋大学
IPC: H04B17/15 , H04B17/29 , H04B17/336 , H04W4/80 , H04W84/18
Abstract: 本发明公开了一种基于误包率的无线同频信号检测装置、方法及系统。装置包括:暗室、发射机、接收机、PC机、WIFI信号发射模块、蓝牙信号发射模块和RFID信号发射模块,所述发射机、所述接收机、所述WIFI信号发射模块、所述蓝牙信号发射模块和所述RFID信号发射模块均位于所述暗室中,所述WIFI信号发射模块、所述蓝牙信号发射模块和所述RFID信号发射模块和所述接收机之间的距离相等,设为第一距离,所述发射机和所述接收机之间的距离设为第二距离,所述第一距离小于所述第二距离,所述PC机与所述接收机连接,所述PC机用于显示误包率。采用本发明的装置、方法或者系统能够解决无线传感器网络ZigBee通讯中无线干扰信号识别问题。
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公开(公告)号:CN108847901A
公开(公告)日:2018-11-20
申请号:CN201810804518.9
申请日:2018-07-20
Applicant: 上海海洋大学
IPC: H04B17/15 , H04B17/29 , H04B17/336 , H04W4/80 , H04W84/18
Abstract: 本发明公开了一种基于误包率的无线同频信号检测装置、方法及系统。装置包括:暗室、发射机、接收机、PC机、WIFI信号发射模块、蓝牙信号发射模块和RFID信号发射模块,所述发射机、所述接收机、所述WIFI信号发射模块、所述蓝牙信号发射模块和所述RFID信号发射模块均位于所述暗室中,所述WIFI信号发射模块、所述蓝牙信号发射模块和所述RFID信号发射模块和所述接收机之间的距离相等,设为第一距离,所述发射机和所述接收机之间的距离设为第二距离,所述第一距离小于所述第二距离,所述PC机与所述接收机连接,所述PC机用于显示误包率。采用本发明的装置、方法或者系统能够解决无线传感器网络ZigBee通讯中无线干扰信号识别问题。
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公开(公告)号:CN109995679A
公开(公告)日:2019-07-09
申请号:CN201910274659.9
申请日:2019-04-08
Applicant: 上海海洋大学
IPC: H04L12/933
Abstract: 本发明提供一种基于任务驱动的芯片级多异构通讯核的NoC系统,其特征在于,包括多个资源节点、多个交换节点和一任务驱动模块,所述资源节点和所述交换节点分别按矩阵排布,且所述交换节点与所述资源节点一一对应地连接,所述交换节点与相邻所述交换节点通信连接;每一所述交换节点包括一通讯核;包括多种不同的所述通讯核;所述任务驱动模块用于根据预设任务调度规则调用具有与当前通信任务对应的所述通讯核的所述交换节点完成当前所述通信任务。本发明的一种基于任务驱动的芯片级多异构通讯核的NoC系统,实现通讯核动态任务调度,使得多种通讯核可以独立通讯且互不干扰。
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公开(公告)号:CN101930218A
公开(公告)日:2010-12-29
申请号:CN200910053920.9
申请日:2009-06-26
Applicant: 上海海洋大学
Abstract: 本发明涉及一种用于采用无线测控方法进行集约化水产养殖的温室无线传感网络控制节点装置,安装在集约化水产养殖的无线测控网络中。部署在集约化水产养殖区养殖场中传感器节点采集的传感器数据,发送给汇聚节点,汇聚节点再上传给数据中心,按照规则库进行分析数据。当发现养殖环境参数异常时,通过查表控制的方法给出控制指令,该指令通过汇聚节点转发给控制节点从而对养殖环境进行自动调节,并上报控制设备的反馈工作信息。监控中心可对测控范围内的多个养殖场中养殖的生物生长状况、环境状况和控制设备运行状况等进行实时监控。本发明为无线测控网络的无线控制设备,高效、可靠、操作方便,用于采用无线测控方法进行集约化水产养殖过程中的养殖环境实时自动控制难题。
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公开(公告)号:CN107271455A
公开(公告)日:2017-10-20
申请号:CN201610216370.8
申请日:2016-04-08
Applicant: 上海海洋大学
Abstract: 一种应用低频微波波段测量土壤含水含盐量方法及装置,它涉及一种应用低频微波波段10Hz~120MHz频率范围下同时测量盐渍土壤的频率响应介电特性检测系统,它提供了一种结构简单、低成本、具有足够灵敏度,可重复使用的土壤含水含盐量快速检测方法。本检测方法及装置包括:一、微处理器在低频波段10Hz~120MHz频率范围内根据不同的土壤预先设定了一系列的特征频率点;二、通过FFT算法,控制信号发生模块产生一系列不同频率不同数量的正弦电压信号;三、传感器部分在10Hz~120MHz频率范围内测量土壤的介电常数;四、振幅及相位检测模块根据不同的信号等待时间,在不同时间间隔下连续测量振幅及相位偏差值,并存储在FLASH中;五、微处理器通过主成分分析、粒子群拟合分类数据,通过经验公式反演土壤的含水含盐量。
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公开(公告)号:CN103674835A
公开(公告)日:2014-03-26
申请号:CN201210341332.7
申请日:2012-09-14
Applicant: 上海海洋大学
Abstract: 本发明涉及一种实时、便捷、可靠的富营养化水体中氮磷物质含量现场快速检测方法及低成本现场检测装置,安装在海洋无线测控网络或水产物联网中。对水体中氮磷物质含量的光谱反演进行了模拟研究,将光谱信号对色差的作用进行了有效的融合。在此基础上,建立了一个较为完整的对可溶性有机物、化学需氧量、总氮、总磷等富营养化表征参数的光谱特性信息的样本集,作为基准图库;基准图库包含灰度,图像边缘、轮廓、表面、谱线等突出特征。最后,通过将所得到的图(包括光谱信息图)与基准图库进行比对和分析,进而反演和模拟水体营养化的色差,推出氮磷物质总含量。
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