-
公开(公告)号:CN119643504A
公开(公告)日:2025-03-18
申请号:CN202510148216.0
申请日:2025-02-11
Applicant: 北京市农林科学院智能装备技术研究中心
IPC: G01N21/359 , G01N21/3563 , G01N21/01
Abstract: 本发明提供一种基于车载式双通道土壤光谱的土壤养分检测方法及装置,涉及土壤检测技术领域,所述方法通过车载式双通道方式同时采集待测农田区域中第一位置的第一土壤光谱数据和第二位置的第二土壤光谱数据,然后通过人工神经网络模型,获得第一土壤光谱数据对应的第一特征向量和第二土壤光谱数据对应的第二特征向量,并通过计算第一特征向量和第二特征向量的平均值,确定目标特征向量,然后通过训练好的目标神经网络模型,得到第一位置和第二位置的土壤养分检测结果。本发明提供的基于车载式双通道土壤光谱的土壤养分检测方法,通过车载式设备能够在农田中随走随测,操作简单快捷,提高了对土壤养分检测的准确性和效率。
-
公开(公告)号:CN119555624A
公开(公告)日:2025-03-04
申请号:CN202510105250.X
申请日:2025-01-23
Applicant: 北京市农林科学院智能装备技术研究中心
IPC: G01N21/3563 , G01N21/359 , G01N21/27 , G06N3/04 , G06N3/08
Abstract: 本发明涉及土壤属性检测技术领域,提供了一种基于可逆计算的土壤光谱检测方法及装置,该方法包括:基于可逆计算向土壤光谱数据中加入模拟噪声,并将添加模拟噪声后的土壤光谱数据映射至潜空间以提取出多种土壤光谱特征;通过可逆计算的逆运算对多种土壤光谱特征进行筛选,得到目标特征,以检测土壤光谱数据中全氮和有机质中的至少一项的含量。本发明所述方法提高了土壤光谱检测的准确率,进而能够为不同土壤类型的土壤属性提供快速、高效、准确的测量。
-
公开(公告)号:CN119223937A
公开(公告)日:2024-12-31
申请号:CN202411265233.4
申请日:2024-09-10
Applicant: 北京市农林科学院智能装备技术研究中心
Abstract: 本发明提供一种溶解态氟元素测量方法、功能化纸基芯片和应用。该功能化纸基芯片的制备方法包括:将纸基置于氯化钙溶液中并进行振荡,得到浸泡有纸基的氯化钙溶液,然后加入NaOH溶液并进行搅拌,清洗。本发明提供的氢氧化钙纳米颗粒功能化的纸基芯片用于高效浸富集茶汤中的氟元素,利用氢氧化钙纳米材料对于氟离子的物理及化学吸附,从而实现氟元素的高效富集。同时,进一步采用LIBS检测氟元素的过程中,当激光烧蚀吸附有氟离子的纸基芯片时,纸基芯片表面的氢氧化钙纳米颗粒又提供充分的钙粒子用于形成氟化钙分子自由基,通过探测CaF分子光谱,从而实现茶叶中可溶解态氟元素的高灵敏测量。
-
公开(公告)号:CN119198560A
公开(公告)日:2024-12-27
申请号:CN202411699592.0
申请日:2024-11-26
Applicant: 北京市农林科学院智能装备技术研究中心
Abstract: 本发明提供一种分子吸收光谱和原子发射光谱原位同步获取激光协同系统,涉及光谱分析技术领域,包括:PC端、分子吸收光谱获取子系统和原子发射光谱获取子系统;分子吸收光谱获取子系统包括信号发生器、第一激光器模块、第一光谱探测器模块和示波器;原子发射光谱获取子系统包括信号采集控制系统、第二激光器模块和第二光谱探测器模块;PC端用于协同控制信号发生器和信号采集控制系统分别驱动第一激光器模块和第二激光器模块产生激光照射至目标样品,以同步获取目标样品同一位置的分子吸收光谱和原子发射光谱。上述技术方案,解决了现有技术中无法原位同步获取目标样品的分子吸收光谱和原子发射光谱的问题。
-
公开(公告)号:CN117805085B
公开(公告)日:2024-06-07
申请号:CN202410225029.3
申请日:2024-02-29
Applicant: 北京市农林科学院智能装备技术研究中心
Abstract: 本发明涉及激光诱导击穿光谱检测技术领域,具体为一种液体中痕量重金属离子浓度的测定方法,将阳离子交换树脂加入到硝酸银溶液中浸渍吸附,然后取出再加入到还原剂溶液中,银离子还原得到负载银纳米粒子的阳离子交换树脂;将所述负载银纳米粒子的阳离子交换树脂置于待测液体中,吸附重金属离子后,取出烘干,然后进行激光诱导击穿光谱分析,得到待测液体中重金属离子的含量。本发明利用银纳米粒子修饰的树脂吸附,结合激光诱导击穿光谱(LIBS)技术,实现了对液体中多种重金属的同时测定,具有高灵敏度和简便性。
-
公开(公告)号:CN117951532A
公开(公告)日:2024-04-30
申请号:CN202410355866.8
申请日:2024-03-27
Applicant: 北京市农林科学院智能装备技术研究中心
IPC: G06F18/214 , G06F18/25 , G06F18/40 , G01N21/3563 , G01N21/359
Abstract: 本申请实施例提供一种基于土壤全氮近红外光谱的云边协同检测系统及方法,涉及借助于测定材料的化学或物理性质来测试或分析材料技术领域,该系统包括:传感器终端、边缘设备和云服务器;其中,所述传感器终端用于采集实时土壤光谱数据;所述边缘设备用于基于训练后的土壤全氮检测模型输出实时土壤全氮检测结果;基于实时土壤光谱数据和历史土壤光谱数据确定用于训练所述土壤全氮检测模型的第一光谱数据集。本申请实施例提供的基于土壤全氮近红外光谱的云边协同检测系统及方法,以传感器终端、边缘设备和云服务器为依托,通过引入边缘计算、云计算等技术,能够提高小样本情况下近红外检测模型特征提取的稳定性。
-
公开(公告)号:CN117890354A
公开(公告)日:2024-04-16
申请号:CN202410298521.3
申请日:2024-03-15
Applicant: 北京市农林科学院智能装备技术研究中心
Abstract: 本发明涉及土壤元素测量技术领域,提供一种车载式土壤元素测量装置及其测量方法,包括车载式工作平台和滚动斜梯;车载式工作平台包括入料端和出料端,还包括平台本体和第一传送履带,平台本体包括依次设置的加热平台、压力平台和测量平台;第一传送履带套设在平台本体上,并且沿入料端向出料端的方向传动;滚动斜梯搭接在车载式工作平台的入料端,并且自远离入料端的一侧向靠近入料端的一侧滚动;农田中的土壤通过滚动斜梯运输至第一传送履带上,加热平台先对土壤进行加热干燥,然后压力平台和压力模具相配合将土壤压实,最后测量平台上方的激光诱导击穿光谱测量仪对土壤中的元素进行测量,从而满足土壤元素现场快速检测的需求。
-
公开(公告)号:CN117571623B
公开(公告)日:2024-04-16
申请号:CN202410064959.5
申请日:2024-01-17
Applicant: 北京市农林科学院智能装备技术研究中心
Abstract: 本发明提供一种便携式测量土壤全磷的检测装置及方法,涉及土壤检测技术领域,该检测装置包括:磁力振荡器、颗粒过滤器、第一电磁线圈装置、激光发射系统、光信号收集系统以及控制单元;磁力振荡器用于使待测土壤和磁性纳米粒子充分混合,得到磁性土壤颗粒;颗粒过滤器用于筛选出磁性土壤颗粒中满足设定孔径要求的目标颗粒并使其通过;第一电磁线圈装置用于使通过颗粒过滤器的目标颗粒悬浮于测量焦点处;激光发射系统用于产生激光并将激光聚焦到测量焦点处;光信号收集系统用于收集激光烧蚀目标颗粒产生的等离子体信号,并将等离子体信号转换成电信号;控制单元用于控制各部件协同工作,并对电信号进行处理得到待测土壤的全磷含量。
-
公开(公告)号:CN115078270A
公开(公告)日:2022-09-20
申请号:CN202210995709.4
申请日:2022-08-19
Applicant: 北京市农林科学院智能装备技术研究中心
Abstract: 本发明属于食品品质检测技术领域,提供了一种果蔬表面全域光谱检测系统和检测方法,该果蔬表面全域光谱检测系统包括:升降台,升降台与样品果蔬可拆卸连接;多个工业相机,多个工业相机周向设于升降台附近;扫描机构,扫描机构用于获取待检测点的光谱数据;驱动机构,驱动机构用于驱动升降台在ZY平面内平移,驱动机构用于驱动扫描机在XY平面内平移或旋转;控制器,控制器与驱动机构、工业相机和扫描机构均电连接。该果蔬表面全域光谱检测系统能够对果蔬表面全域的无损检测,同时减少了因单点检测带来的测量误差,提高了对果蔬表面光谱数据检测的准确性。
-
公开(公告)号:CN113588627A
公开(公告)日:2021-11-02
申请号:CN202111139684.X
申请日:2021-09-28
Applicant: 北京市农林科学院智能装备技术研究中心
Abstract: 本发明提供一种基于激光诱导击穿光谱的二价铜离子检测方法及应用,该方法包括:将炔基分子修饰的牛血清蛋白、牛血清白蛋白和叠氮分子修饰的银纳米颗粒、抗坏血酸钠、待测样本混合,进行点击化学反应,将反应后的上清液进行激光诱导击穿光谱检测,采集所述上清液中银纳米颗粒的LIBS信号强度,根据所述银纳米颗粒的LIBS信号强度获取二价铜离子浓度。本发明将激光诱导击穿光谱技术和点击化学相结合,通过检测银纳米颗粒的LIBS信号,间接实现了铜离子(Ⅱ)的高灵敏度的检测,且其它重金属离子对铜离子(Ⅱ)检测不存在干扰。
-
-
-
-
-
-
-
-
-