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机载式作物氮素信息高密度无损采集方法
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申请号:200910034988.2 申请日:2009-09-17
摘要:本发明涉及一种机载式作物氮素信息高密度无损采集方法,属于作物生产技术领域。主要包括采用作物氮素信息传感变送器采集作物冠层叶片氮素信息、采用随动自适应平衡调节器自动调整保持传感变送器在适宜采集的姿态、采用可调悬挂支架悬挂并调节传感变送器使之处于适宜采集的位置和方位、采用作物氮素信息无线接收器接收和存储发自传感变送器的氮素信息。机载式作物氮素信息连续采集方法能够实现以机械化的作业方式高密度获取大范围农田的“面”上信息,是目前实际生产中迫切需要的较适用的农业信息装备。
申请人: 南京农业大学
地址: 210095江苏省南京市卫岗1号
发明(设计)人: 曹卫星 徐志刚 朱艳 焦学磊 田永超 姚霞
主分类号: G01N21/31(2006.01)I
分类号: G01N21/31(2006.01)I G08C17/02(2006.01)I
  • 法律状态
2011-05-25  授权
2010-04-28  实质审查的生效IPC(主分类):G01N 21/31申请日:20090917
2010-03-10  公开
注:本法律状态信息仅供参考,即时准确的法律状态信息须到国家知识产权局办理专利登记簿副本。
  • 其他信息
主权项  1、一种机载式作物氮素信息高密度无损采集方法,其特征在于, 1)采用传感变送器采集作物氮素信息,并以无线信号发送所采集到的氮素信息; 传感变送器主要由传感器、变换器和发送器组成;用传感器采集多个氮素敏感波段的 作物冠层叶片反射光谱辐射量及其相应波段的背景光谱辐射量,并将各自的辐射量转 化为相应的电信号量参数; 传感器采用四特征敏感波段、八通道设计;每个特征敏感波段包含2个通道,分 别采集该特征敏感波段的作物冠层反射光谱辐射量及其相应波段的背景光谱辐射量, 并分别转化为相应的电信号参量Er和Eb;这4个特征敏感波段分别为546nm、660nm、 710nm和810nm; 来自传感器的电信号量进入变换器,按照式(1)计算4个波段的反射率Rλ, <mrow> <msub> <mi>R</mi> <mi>&lambda;</mi> </msub></td> </tr> <tr><td height="1" bgcolor="#bed9e3" colspan="2"/></tr> <tr> <td width="93" class="l">公开号</td> <td class="r">&nbsp;101666741</td> </tr> <tr><td height="1" bgcolor="#bed9e3" colspan="2"/></tr> <tr> <td width="93" class="l">公开日</td> <td class="r">&nbsp;2010-03-10</td> </tr> <tr><td height="1" bgcolor="#bed9e3" colspan="2"/></tr> <tr> <td width="93" class="l">专利代理机构</td> <td class="r">&nbsp;<a href='/Home/Result?SearchWord=ZLDLJG%3A(%E5%8D%97%E4%BA%AC%E7%BB%8F%E7%BA%AC%E4%B8%93%E5%88%A9%E5%95%86%E6%A0%87%E4%BB%A3%E7%90%86%E6%9C%89%E9%99%90%E5%85%AC%E5%8F%B8)' target=_blank>南京经纬专利商标代理有限公司</a> </td> </tr> <tr><td height="1" bgcolor="#bed9e3" colspan="2"/></tr> <tr> <td width="93" class="l">代理人</td> <td class="r">&nbsp;<a href='/Home/Result?SearchWord=DLR%3A(%E5%BC%A0%E7%B4%A0%E5%8D%BF)' target=_blank>张素卿</a> </td> </tr> <tr><td height="1" bgcolor="#bed9e3" colspan="2"/></tr> <tr> <td width="93" class="l">颁证日</td> <td class="r">&nbsp;</td> </tr> <tr><td height="1" bgcolor="#bed9e3" colspan="2"/></tr> <tr> <td width="93" class="l">优先权</td> <td class="r">&nbsp;</td> </tr> <tr><td height="1" bgcolor="#bed9e3" colspan="2"/></tr> <tr> <td width="93" class="l">国际申请</td> <td class="r">&nbsp;</td> </tr> <tr><td height="1" bgcolor="#bed9e3" colspan="2"/></tr> <tr> <td width="93" class="l">国际公布</td> <td class="r">&nbsp;</td> </tr> <tr><td height="1" bgcolor="#bed9e3" colspan="2"/></tr> <tr> <td width="93" class="l">进入国家日期</td> <td class="r">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> </div></div> <div class="vipcom" style=""> <ul style="margin:4px 0 12px 0;"><li style="color: #AED6FF;list-style: square inside none;"><span style="color:Black;font-size:12px;font-weight:bold;">专利主分类号</span></li></ul> <div style="margin:0 0 0 20px;"> <div style="font-weight:bold;">G 物理</div> <img width="20" style="margin-left:10px;" align="absmiddle" height="20" src="/content/viewpatent/images/tree.gif"><a href="/Home/Result?SearchWord=FLH%3A(G01)" target="_blank" title="附注 1.本大类包括除“真正的”测量仪器之外,还包括类似结构的其他指示或记录装置,以及就涉及测量(如下文附注2中定义的)而言的,但不专门适用于发送信号或控制的特定用途的发送信号装置或控制装置。 2.在本大类中,下列术语以所指明定的含义使用: “测量”用来包括比它的原始或基本含义更多的意思。按照这个基本观念,“测量”系指找出一个变量对某一计量单位或基准点或相同性质的另一变量的数值表达,例如,就像用尺子来测量长度一样按照另一个长度表达某个长度;该量值可以直接得出(如同刚提到的)或通过测量某个其他变量得到,这个其他变量的值能够与所要求的变量的值相联系,如同通过测量水银柱长度的变化来测量温度的变化。但是,由于同一装置或仪器,除了给出直接读数,还可以用来生成记录或激发产生指示或控制作用的信号,或可以用来与其他装置或仪器联合使用,给出从两个或多个相同或不同种类的变量的测量中得到连带的结果,必须将“测量”理解为也包括通过某种将量值变换成数字的方式的附加使用使获得这类数值表达成为可能的任何操作。这样,数字的表达可以真实地通过数字展示或读出刻度实现,或者作出其可以不用数字给出的指示,例如,利用实体(如物体、物质、光束)的某些可观测的特征(变量),其被测的变量是某种性质或状态,或利用这种特征的模拟量(例如,没有任何刻度的一个元件的相应位置、以某种方式产生的相应电压)。在许多情况下没有这种量值读数而只有相对标准或基准(其量值可以或不可以用数字分辨出来)的差值或同等的指示;该标准或基准可以是同一性质但不同实体(例如,一种标准度量)的另一变量的值或同一实体在不同时刻的另一变量的值。 在测量的最简单的形式中,测量可以只给出某种状态或性质的存在或不存在的指示,例如,运动(在任何方向上或特定方向上的),或者变量是否超过预定值。 3.注意大类B81及小类B81B类名后面有关“微结构装置”及“微结构系统”的附注和小类B82B类名后面有关“超微结构”的附注。〔7〕 4.应注意G部类名下面的附注,特别是关于术语“变量”的定义。 5.在很多测量装置中,将待测量的第一变量转换成第二或更多的变量。这个第二或这些更多的变量可以是(a)与第一变量有关且在元件中产生的一种状态,或(b)一个元件的取代。可能需要进一步的转换。〔6〕 当对这样一种装置进行分类时,(i)转换步骤,或重要的每一个转换步骤要进行分类,或(ii)如果重要性仅在于作为系统的整体,则第一变量分类入合适的位置。〔6〕 这对于发生两次或多次转换的情况是特别重要的,例如将第一变量(如压力)转换成第二变量(如传感体的光学特性),而这个第二变量借助于第三变量(如电效应)来表达。在这种情况下,应考虑以下的分类位置:用来传感由该变量引起的状态变化的第一变量转换的分类位置,用于测量表达的小类G01D,而最后,如果有的话,整个系统的位置。〔6〕 6.物理特征量值变化的测量与该物理特征的测量分入同一小类,例如长度膨胀的测量入小类G01B。 ">G01 测量;测试</a><br> <img width="20" style="margin-left:20px;" align="absmiddle" height="20" src="/content/viewpatent/images/tree.gif"><a href="/Home/Result?SearchWord=FLH%3A(G01N)" target="_blank" title="附注 1在本小类中,下列所用术语具有指定的含义: “测试”意为试验或测定; “材料”包括固体,液体或气体介质,如大气。 2注意大类G01类名后面的附注。 3涉及特别适于被B23K小类包括的工艺中用的材料性质的测定入B23K 31/12。〔5〕 ">G01N 借助于测定材料的化学或物理性质来测试或分析材料</a><br> <img width="20" style="margin-left:30px;" align="absmiddle" height="20" src="/content/viewpatent/images/tree.gif"><a href="/Home/Result?SearchWord=FLH%3A(G01N21%2F00)" target="_blank" title="附注 本组不包括光本身的频谱特性的测试,或感知光的频谱特性的材料的特性的测试,假如待测量的材料的性质不具重要性,主要重点在于建立、检测或分析频谱(也参见G01大类名后的附注4)。那些主题包括在G01J 3/00组中。〔7〕">G01N21/00 利用光学手段,即利用红外光、可见光或紫外光来测试或分析材料</a><br> <img width="20" style="margin-left:40px;" align="absmiddle" height="20" src="/content/viewpatent/images/tree.gif"><a href="/Home/Result?SearchWord=FLH%3A(G01N21%2F17)" target="_blank" title="">G01N21/17 入射光根据所测试的材料性质而改变的系统</a><br> <img width="20" style="margin-left:50px;" align="absmiddle" height="20" src="/content/viewpatent/images/tree.gif"><a href="/Home/Result?SearchWord=FLH%3A(G01N21%2F25)" target="_blank" title="">G01N21/25 颜色;光谱性质,即比较材料对两个或多个不同波长或波段的光的影响</a><br> <img width="20" style="margin-left:60px;" align="absmiddle" height="20" src="/content/viewpatent/images/tree.gif"><a href="/Home/Result?SearchWord=FLH%3A(G01N21%2F31)" target="_blank" title="">G01N21/31 测试材料在特定元素或分子的特征波长下的相对效应,例如原子吸收光谱术</a><br> </div></div> </div> </div> <!-- 右侧广告 --> <div class="sidebar"> <script type="text/javascript"><!-- google_ad_client = "ca-pub-7871608624477671"; 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