[发明专利]植物茎秆冻融测量方法、装置、系统、设备及存储介质在审
申请号: | 202010548154.X | 申请日: | 2020-06-16 |
公开(公告)号: | CN111766276A | 公开(公告)日: | 2020-10-13 |
发明(设计)人: | 程强;朱玉帆 | 申请(专利权)人: | 中国农业大学 |
主分类号: | G01N27/22 | 分类号: | G01N27/22 |
代理公司: | 北京路浩知识产权代理有限公司 11002 | 代理人: | 吕伟盼 |
地址: | 100193 *** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 植物 茎秆冻融 测量方法 装置 系统 设备 存储 介质 | ||
1.一种植物茎秆冻融测量方法,其特征在于,包括:
获取植物茎秆在冻融分界点的临界介电常数;
按预设时间间隔获取所述植物茎秆的实时阻抗值,并将所述实时阻抗值转换为所述植物茎秆的实时介电常数;
比较所述实时介电常数与所述临界介电常数,获得所述植物茎秆的实时冻融状态。
2.根据权利要求1所述的植物茎秆冻融测量方法,其特征在于,所述按预设时间间隔获取植物茎秆的实时阻抗值,具体包括:
按预设时间间隔向所述植物茎秆发射激励信号,并接收所述激励信号的响应信号;
根据所述激励信号和所述响应信号,利用傅里叶变换计算得到所述阻抗值。
3.根据权利要求2所述的植物茎秆冻融测量方法,其特征在于,
按预设时间间隔依次向所述植物茎秆的多个不同测量点发射所述激励信号,并接收所述多个不同测量点的所述响应信号;
根据所述多个不同测量点的所述激励信号和响应信号,利用傅里叶变换计算得到所述多个不同测量点的实时阻抗值。
4.根据权利要求3所述的植物茎秆冻融测量方法,其特征在于,
所述多个不同测量点分布于植物茎秆外周,并位于同一平面内;
根据所述多个不同测量点的实时阻抗值,利用有限元模型差分成像法获得所述平面内的实时阻抗值的二维分布;
将所述实时阻抗值的二维分布转换为所述实时介电常数的二维分布。
5.根据权利要求1-4任一项所述的植物茎秆冻融测量方法,其特征在于,所述比较所述实时介电常数与所述临界介电常数,获得所述植物茎秆的冻融状态,具体包括:
当所述实时介电常数小于所述临界介电常数时,判断所述测植物茎秆处于冻结状态;
当所述实时介电常数大于所述临界介电常数时,判断所述测植物茎秆处于非冻结状态。
6.一种植物茎秆冻融测量装置,其特征在于,包括:
第一获取单元,用于获取植物茎秆在冻融分界点的临界介电常数;
第二获取单元,用于按预设时间间隔获取所述植物茎秆的实时阻抗值,并将所述实时阻抗值转换为所述植物茎秆的实时介电常数;
比较单元,用于比较所述实时介电常数与所述临界介电常数,获得所述植物茎秆的实时冻融状态。
7.一种植物茎秆冻融测量系统,其特征在于,包括:
阻抗测量芯片,用于产生激励信号,并根据所述激励信号的响应信号计算所述植物茎秆的实时阻抗值;
微控制器,所述微控制器与所述阻抗测量芯片通信连接,用于控制所述阻抗测量芯片按预设时间间隔产生激励信号;
发射探头和接收探头,所述发射探头和接收探头分别与所述阻抗测量芯片通信连接,所述发射探头用于向植物茎秆发送所述激励信号,所述接收探头用于接收所述激励信号的响应信号;
数据处理器,所述数据处理器与所述阻抗测量芯片通信连接,用于执行如权利要求1至5任一项所述植物茎秆冻融测量方法。
8.根据权利要求7所述的植物茎秆冻融测量系统,其特征在于,还包括:
模拟多路切换器,所述阻抗测量芯片通过所述模拟多路切换器与所述发射探头和所述接收探头通信连接;
所述微控制器还与所述模拟多路切换器通信连接,用于控制所述模拟多路切换器切换信号通道。
9.一种电子设备,包括存储器、处理器及存储在存储器上并可在处理器上运行的计算机程序,其特征在于,所述处理器执行所述程序时实现如权利要求1至5任一项所述植物茎秆冻融测量方法。
10.一种非暂态计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,其特征在于,该计算机程序被处理器执行时实现如权利要求1至5任一项所述植物茎秆冻融测量方法。
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