农田信息采集无线传感器网络网关

    公开(公告)号:CN102143606A

    公开(公告)日:2011-08-03

    申请号:CN201110053647.7

    申请日:2011-03-07

    IPC分类号: H04W84/18 H04W88/16

    摘要: 本发明公开了一种农田信息采集无线传感器网络网关,该网关包括:控制模块,用于控制无线传感器网络中各传感器节点数据的采集、存储、显示、查询、以及远程传输;通信模块,与所述控制模块相连,用于实现网关与无线传感器网络的通信,以及为网关提供无线上网功能;存储模块,与所述控制模块相连,用于将无线传感器网络中各传感器节点采集到的数据存储于SQLite数据库中。本发明的网关可实现快速、可靠、低成本的农业生产环境信息的远程采集。

    作物植被指数测定系统
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN101793680A

    公开(公告)日:2010-08-04

    申请号:CN201010129740.7

    申请日:2010-03-19

    IPC分类号: G01N21/25

    摘要: 本发明提供一种作物植被指数测定系统,包括:至少一个传感装置,用于测量作物冠层反射光的强度和作物冠层太阳辐射光的强度,并将作物冠层反射光的强度和作物冠层太阳辐射光的强度,通过无线通信链路发送给控制装置;控制装置,用于通过无线通信链路接收传感装置发送的作物冠层反射光的强度和作物冠层太阳辐射光的强度,并根据作物冠层反射光的强度和作物冠层太阳辐射光的强度,计算作物的植被指数。本发明作物植被指数测定系统,能同时满足测量准确且便于携带的田间测量需求,实现了同时多点测量多个作物植被指数的目的。

    一种用于温室营养液检测的微混合器及检测系统

    公开(公告)号:CN109248618B

    公开(公告)日:2020-10-27

    申请号:CN201811082394.4

    申请日:2018-09-17

    IPC分类号: B01F13/00

    摘要: 本发明涉及微流体混合领域,公开了一种用于温室营养液检测的微混合器及检测系统,其中微混合器包括:进口通道、月牙型通道和出口通道;在进口通道的第一端口与出口通道的第一端口之间依次串联设置若干个月牙型通道;月牙型通道整体呈月牙状,且月牙型通道中部宽度大于两端宽度。本发明提供的一种用于温室营养液检测的微混合器及检测系统,通过设置月牙型通道的中间宽两端窄的月牙型结构,使流体在通道内一放一缩,沿着圆弧,产生离心力,大大增加了流体间的接触面积,显著提高了混合器混合效率。相比于传统混匀仪、摇床或振荡器,该被动式微混合器结构简单,体积小,制作简单,便携性好。

    微流控芯片
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN109967149A

    公开(公告)日:2019-07-05

    申请号:CN201910333100.9

    申请日:2019-04-24

    IPC分类号: B01L3/00

    摘要: 本发明涉及营养液检测技术领域,提供一种微流控芯片,包括玻璃基板和混合基板,混合基板的下表面和玻璃基板的上表面相贴合,混合基板的下表面设有螺旋形的混合凹槽,混合凹槽与玻璃基板的上表面形成混合通道,贯穿混合基板的厚度方向设有用于向混合通道输送液体的竖向连接通道,竖向连接通道与混合通道在螺旋形的混合凹槽的内圈起点处相连通,混合凹槽的截面宽度沿混合通道内液体流动的方向逐渐增大。本发明实施例提供的微流控芯片,通过设置渐扩的螺旋形混合通道,可实现对营养液检测过程中溶液的快速、高效、便捷混合及检测,克服了现有的混合器大多存在的仪器设备体积占地大、操作步骤繁琐以及混合不充分的问题。

    一种病毒检测仪
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN104165906A

    公开(公告)日:2014-11-26

    申请号:CN201410334079.1

    申请日:2014-07-14

    IPC分类号: G01N27/02 G01N33/569

    摘要: 本发明公开了一种病毒检测仪,所述检测仪包括叉指阵列微电极(1)、微流控检测池(2)以及阻抗检测模块(3);当含有病毒的样本注入微流控检测池(2)时,微流控检测池(2)内嵌的叉指阵列微电极(1)表面固定的抗体或其它生物识别材料将与病毒结合,产生阻抗变化,通过阻抗检测模块(3)进行阻抗测量,利用标准曲线进行数据处理,即可快速定量检测禽流感病毒含量。本发明一种病毒检测仪具有检测速度快、操作方便、定量分析和现场检测的优点。

    作物植被指数测定系统
    6.
    发明授权

    公开(公告)号:CN101793680B

    公开(公告)日:2013-06-12

    申请号:CN201010129740.7

    申请日:2010-03-19

    IPC分类号: G01N21/25

    摘要: 本发明提供一种作物植被指数测定系统,包括:至少一个传感装置,用于测量作物冠层反射光的强度和作物冠层太阳辐射光的强度,并将作物冠层反射光的强度和作物冠层太阳辐射光的强度,通过无线通信链路发送给控制装置;控制装置,用于通过无线通信链路接收传感装置发送的作物冠层反射光的强度和作物冠层太阳辐射光的强度,并根据作物冠层反射光的强度和作物冠层太阳辐射光的强度,计算作物的植被指数。本发明作物植被指数测定系统,能同时满足测量准确且便于携带的田间测量需求,实现了同时多点测量多个作物植被指数的目的。

    一种同步实时测量土壤水分与电导率的方法及传感器

    公开(公告)号:CN100419420C

    公开(公告)日:2008-09-17

    申请号:CN200510089007.6

    申请日:2005-08-02

    IPC分类号: G01N29/00 G01R27/00

    摘要: 本发明公开了一种基于介电理论、基于频域方法的同时测量土壤水分与电导率的方法及传感器。本发明基于探针导纳计算方法的数学模型,采用多频率导纳分解法直接测量探头的导纳,进而分解探头导纳的实部与虚部,通过探头导纳实部与介电损耗的关系得出介质电导率,探头导纳虚部与介电常数的关系得出介质含水率;温度检测一方面提供介质基本的温度信息,同时可用来校准温度对电导率的影响。本发明具有能够分解各参数相互间的影响、测量精度高、能够连续输出测量结果、电导率测量范围大、传感器结构紧凑等优点,可广泛用于农田作业或研究等。

    循环灌溉利用方法及系统

    公开(公告)号:CN103583134B

    公开(公告)日:2016-04-27

    申请号:CN201310533996.8

    申请日:2013-10-31

    IPC分类号: A01C23/04 A01G9/24

    CPC分类号: Y02A40/266 Y02A40/27

    摘要: 本发明提供一种循环灌溉利用方法及系统,涉及园艺栽培管理技术领域。该方法包括:地面开若干条地沟,地沟内铺设PE薄膜,在PE薄膜上放置栽培基质;将地沟的一端薄膜底部打营养液回流孔,通过该孔向外连接一个回收支管道,所述回收支管道均连接回收主管道,营养液通过所述回收主管道流入回收桶内;所述回收桶内设置有抽水装置,该抽水装置通过循环管道与配肥桶连接,所述配肥桶通过灌溉管道对所述栽培基质进行灌溉;形成了灌溉、渗出、回收的营养液循环灌溉。本发明提出的日光温室水肥一体灌溉营养液循环利用系统,有效解决水、肥浪费和对环境的污染问题,设计合理、成本较低,可以在日光温室生产中普遍推广。

    光谱反射率测量装置
    9.
    发明授权

    公开(公告)号:CN101144778B

    公开(公告)日:2010-09-08

    申请号:CN200710119080.2

    申请日:2007-06-19

    IPC分类号: G01N21/25

    摘要: 本发明涉及一种光谱反射率测量装置,其包括光学单元、控制单元和超声波测距单元三个部分。光学单元内有四个光传输的通道,两个上通道采用了余弦散射体作为光学窗口,两个下通道用的是K9材料光学玻璃窗口。光学单元体的一端是光学窗口,滤光片和平凸透镜,滤光片和平凸透镜的两侧装有密封垫,在光学单元体的另一端平凸透镜焦点处装有光敏器件。控制单元包括传感器、放大器、数/模转换器、单片机、U盘、液晶显示器、键盘等。超声波测距单元由基于压电原理的超声波传感模块等组成。本发明实现了在测量作物冠层反射光的同时对太阳辐射光进行测量,简化了测量的操作步骤,并自动保持测量高度的一致。

    作物长势实时分析仪
    10.
    发明授权

    公开(公告)号:CN1710406B

    公开(公告)日:2010-04-28

    申请号:CN200410048797.9

    申请日:2004-06-18

    IPC分类号: G01N21/25 G01N21/01

    摘要: 本发明公开了一种作物长势实时分析仪,包括导光光纤、测量单元、处理单元,所述的导光光纤包括一个收集端,一个以上的出射端,一个以上的出射端分别与测量单元的测光接头连接,通过测量单元将导光光纤收集的反射光进行滤光、转换,通过其输出端输出电信号给处理单元,通过处理单元的采集、信号放大、A/D转换、数据处理,得到最终的测量结果。本发明集中作物冠层及其它能反映作物长势的部位的反射光,根据所测作物的不同可以方便的改变测量波长,并且隔绝了外部光的干扰,测量的精度高,同时可以测量多个波长,能够实时对作物长势作出综合判断。