一种无人机精准变量施肥方法及系统

    公开(公告)号:CN112269400A

    公开(公告)日:2021-01-26

    申请号:CN202011235381.3

    申请日:2020-11-06

    IPC分类号: G05D1/10

    摘要: 本发明公开一种无人机精准变量施肥方法及系统,该方法包括:结合目标地块的施肥处方图进行航线规划,生成航点规划图;无人机开始按设定的航线飞行,根据无人机作业的飞行速度和作业高度计算肥料落地时间,预判排出的肥料刚好开始落入航点对应区域内时无人机所在的作业起始位置;同时读取航点的处方量,结合航点对应区域的长度和作业幅宽计算排肥流量,生成排肥控制指令,并提前缓存,在无人机尚未到达目标航点时进行预瞄;实时读取无人机当前的位置,当无人机到达航点的作业起始位置时,排肥控制系统按设定的流量排放肥料。本发明能够使无人机根据作业田块中不同区域需肥量要求实现精准变量施肥,避免出现漏喷或施肥区域错位。

    基于处方图的无人机智能喷施系统及方法

    公开(公告)号:CN109353504B

    公开(公告)日:2020-11-13

    申请号:CN201811031041.1

    申请日:2018-09-05

    摘要: 本发明公开了一种基于处方图的无人机智能喷施系统及方法,系统包括无人机飞行决策系统、无人机精准作业系统、作业处方系统和无人机工勘系统;所述无人机飞行决策系统通过ZigBee无线传感网与所述无人机精准作业系统通信,所述无人机精准作业系统通过4G网络与所述作业处方系统通信,所述作业处方系统通过4G网络与无人机工勘系统通信;所述无人机工勘系统通过ZigBee无线传感网与无人机飞行决策系统通信;本发明采用了低空遥感判别土壤肥力、人工智能决策、以作业处方图的方式驱动植保无人机精准作业的技术方案,解决了传统作业方式用肥不合理、人工效率低下、喷洒不均匀、施肥效果不理想的技术问题,从而达到精细化作业的效果。

    一种可调节排肥量的精准施肥装置

    公开(公告)号:CN110115141A

    公开(公告)日:2019-08-13

    申请号:CN201910323227.2

    申请日:2019-04-22

    IPC分类号: A01C15/16 A01C15/12 A01C19/02

    摘要: 一种可调节排肥量的精准施肥装置,包括肥料箱和排肥盒,肥料箱的一侧面设有输料口,排肥盒上设有入肥口和排肥口,排肥盒内设有由排肥电机驱动的排肥轮,排肥盒固定设置在输料口处,且排肥盒的入肥口与输料口相对准;排肥盒在入肥口处设有中空的凸出部,凸出部的上侧面设有插槽,插槽内插装有调节插板,肥料箱上设有电控驱动单元,驱动单元与调节插板上端之间通过牵引线相连接,驱动单元通过牵引线给予调节插板向上的牵引力,调节插板与凸出部之间设有弹簧复位单元,弹簧复位单元给予调节插板向下的回复力,通过牵引线牵拉调节插板在插槽内上下移动而控制入肥口的开合度。本发明能够无级调节排肥量,控制精度高且调节变量范围大。

    一种料液、电力快速互连装置

    公开(公告)号:CN109994860A

    公开(公告)日:2019-07-09

    申请号:CN201910193553.6

    申请日:2019-03-14

    摘要: 本发明涉及一种机械快换接头技术领域,尤其涉及一种料液、电力快速互连装置,包括多个快连单元,每个快连单元包括快速接头及与其连接的连接管;连接管用于连通设于无人机上的喷杆,喷杆上设有导线,导线的两端设有第一连接结构,快速接头上设有能与第一连接结构电连接的第二连接结构,快速接头上设有与第二连接结构电连接的第三连接结构;相邻两个快连单元通过快速接头连接,连接时两个快速接头的第三连接结构电连接且两个连接管相连通。本发明解决了陆空一体化集群作业方式的无人机喷杆之间的快速连接,除了料液传送外,还能持续稳定的传输电力,从而不需要考虑无人机电池续航的问题,大大提高作业效率。

    一种多路差分多模卫星导航定位方法及装置

    公开(公告)号:CN107957587A

    公开(公告)日:2018-04-24

    申请号:CN201711248657.X

    申请日:2017-12-01

    摘要: 本发明公开了一种多路差分多模卫星导航定位方法及装置,主机通信校验终端接收基准站发送的差分信息并生成校验码后,将差分信息和校验码发送至从机通信校验终端,从机通信校验终端根据接收到的差分信息和校验码对差分信息进行完整性校验,移动站根据接收到的校验结果决定是否发送确认信息至主机通信校验终端,主机通信校验终端根据是否接收到确认信息保持当前通信模式或切换通信模式,最后移动站计算定位信息并发送至基准站。通过预先对差分信息的完整性校验确定采用哪种通信方式,确保差分信息数据不漏包,提高定位的精度,适用于多路差分多模卫星导航定位。

    一种风场无线传感器网络测量系统

    公开(公告)号:CN103095822B

    公开(公告)日:2016-12-28

    申请号:CN201310006863.5

    申请日:2013-01-08

    摘要: 本发明公开了一种风场无线传感器网络测量系统,包括若干风速传感器无线测量节点、风场形成物的状态测量模块以及智能总控汇聚模块;其中,所述风速传感器无线测量节点用于提供风场内特定位置点的多个方向的风速值,并通过无线网络的方式与智能总控汇聚模块进行数据交换;所述状态测量模块用于测量风场形成物的运动姿态参数和工况参数,并通过无线网络的方式与智能总控汇聚模块进行数据交换;所述智能总控汇聚模块用于向风速传感器无线测量节点和状态测量模块发送参数配置及控制指令并接收和存储来自风速传感器无线测量节点和状态测量模块的数据信息。本发明的风场无线传感器网络测量系统能在野外进行多点、多风向、可移动、实时采集数据。

    基于无线传感网的无人机水产养殖精准投料作业系统及方法

    公开(公告)号:CN106227075A

    公开(公告)日:2016-12-14

    申请号:CN201610861188.8

    申请日:2016-09-27

    IPC分类号: G05B19/04 G05D1/10 A01K61/02

    CPC分类号: G05B19/04 G05D1/101

    摘要: 本发明公开了一种基于无线传感网的无人机水产养殖精准投料作业系统及方法,系统包括机载无人机飞行决策系统、机载水产品分布监测系统、机载作业环境监测系统、北斗导航模块、机载无人机飞行控制系统、机载精准投料系统以及云端服务器,机载无人机飞行决策系统分别与机载水产品分布监测系统、机载作业环境监测系统、北斗导航模块连接,机载水产品分布监测系统、机载作业环境监测系统、北斗导航模块与机载无人机飞行控制系统连接,机载无人机飞行控制系统与机载精准投料系统顺序连接,机载无人机飞行控制系统、机载精准投料系统均与云端服务器连接;本发明可实现无人机投料作业的精确控制,并可实现定时、定点、定量投喂饲料,降低养殖成本的同时,也可减少过量饲料投放对水产养殖带来的环境污染。

    一种棉花脱叶剂的航空喷施方法及装置

    公开(公告)号:CN105961051A

    公开(公告)日:2016-09-28

    申请号:CN201610387022.7

    申请日:2016-06-03

    摘要: 本发明涉及航空植保技术领域,公开了一种棉花脱叶剂的航空喷施装置,其特征在于,包括植保无人机、旋翼、药箱、横喷管、圆锥型航空静电喷头、高压输送线、静电高压发生系统、隔膜液泵以及无线遥控系统所述旋翼安装固定于植保无人机上,所述药箱安装于植保无人机机身内部,所述横喷管安装在植保无人机机身下部并与药箱相连通,所述圆锥型航空静电喷头安装在横喷管上并与横喷管相连通,所述静电高压发生系统安装在植保无人机机身上。本发明与现有技术相比,能有效提高农药利用率,大大提高作业效率,减小植保无人机小雾滴喷雾的漂移和蒸发,减少药液使用量,静电系统功耗低,对飞控系统等其他电子设备干扰少,具有较高的性价比。

    基于农作物生长特性的WSN节点发射功率自适应算法

    公开(公告)号:CN103596255B

    公开(公告)日:2016-09-28

    申请号:CN201310587161.0

    申请日:2013-11-20

    IPC分类号: H04W52/04 H04W84/18

    摘要: 本发明公开了一种基于农作物生长特性的WSN节点发射功率自适应算法,该算法主要包括不同节点和接收节点的状态初始化、接收信号强度的获取、根据作物生长周期情况发射功率的调整、根据田间具体情况对节点发射功率的微调、数据的收发等步骤组成;本算法首先对整个无线传感器网络中节点发射功率、数据传输速率、数据格式等进行初始化,让整个无线传感器网络进入工作状态,然后在根据检测作物的生长参数如高度、密度等对接收信号强度的影响,通过调整节点的基本发射功率实现节点功耗的降低和通信可靠性的保证。同时,鉴于田间农作物生长的具体特点,在通过节点之间通信时具体接收信号强度对发射功率进行进一步的微调。

    基于测线图的水稻白叶枯病高光谱图像降维方法

    公开(公告)号:CN105866040A

    公开(公告)日:2016-08-17

    申请号:CN201610177651.7

    申请日:2016-03-25

    IPC分类号: G01N21/25 G06T3/00 G06T7/00

    摘要: 本发明公开一种基于测线图的水稻白叶枯病高光谱图像降维方法,属于高光谱信息提取领域。该方法包括如下步骤:首先应用连续投影算法在高光谱图像的光谱维选择特征波段图像,然后对特征波段图像建立相应的测线图,计算水稻叶片不同部位测线图的灰度值差异,进一步挑选出能够实现水稻叶片白叶枯病病斑检测所需的最少特征波段,从而降低了病斑检测所需的高光谱图像的维数。本发明方法将连续投影算法和测线图方法相结合,可以实现高维数据的有效降维,得到的特征图像可以准确地识别病斑;结合图像识别,准确计算出病斑面积及病害程度,以少量的特征图像实现水稻白叶枯病病斑的检测,降低了检测模型的复杂程度,有效地缩短了检测所花费的时间。