[发明专利]一种温度传感器辅助的GNSS‑R土壤湿度探测装置有效

专利信息
申请号: 201510072362.6 申请日: 2015-02-11
公开(公告)号: CN104677921B 公开(公告)日: 2017-06-06
发明(设计)人: 张波;邹文博;杨东凯;高超群;洪学宝 申请(专利权)人: 北京航空航天大学
主分类号: G01N22/04 分类号: G01N22/04;G01D21/02
代理公司: 北京慧泉知识产权代理有限公司11232 代理人: 王顺荣,唐爱华
地址: 100191*** 国省代码: 北京;11
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摘要: 一种温度传感器辅助的GNSS‑R土壤湿度探测装置,它由天线、GNSS反射信号接收机模块、土壤成分设定模块、土壤温度探测及判定模块和土壤湿度反演模块组成,天线与GNSS反射信号接收机模块相连接,位于GNSS反射信号接收机模块前端;GNSS反射信号接收机模块与土壤湿度反演模块相连接,位于土壤湿度反演模块前端;土壤成分设定模块和土壤温度探测及判定模块分别与土壤湿度反演模块相连接,处理过程均位于土壤湿度反演模块之前,土壤湿度反演模块接收GNSS反射信号接收机模块、土壤成分设定模块和土壤温度探测及判定模块的输出结果作为输入参数,进行土壤湿度的反演。本发明在土壤湿度测量技术领域里有应用前景。
搜索关键词: 一种 温度传感器 辅助 gnss 土壤湿度 探测 装置
【主权项】:
一种温度传感器辅助的GNSS‑R土壤湿度探测装置,其特征在于:该装置由天线、GNSS反射信号接收机模块、土壤成分设定模块、土壤温度探测及判定模块和土壤湿度反演模块五个部分组成;它们之间的关系为:天线与GNSS反射信号接收机模块相连接,位于GNSS反射信号接收机模块前端;GNSS反射信号接收机模块与土壤湿度反演模块相连接,位于土壤湿度反演模块前端;同时,土壤成分设定模块和土壤温度探测及判定模块分别与土壤湿度反演模块相连接,处理过程均位于土壤湿度反演模块之前,土壤湿度反演模块接收GNSS反射信号接收机模块、土壤成分设定模块和土壤温度探测及判定模块的输出结果,将输出结果作为输入参数,进行土壤湿度的反演;所述温度传感器辅助的GNSS‑R土壤湿度探测装置有三个输入参数,分别为:天线接收的GNSS直射信号和反射信号、土壤成分设定模块设定的土壤沙土含量和黏土含量、土壤温度探测及判定模块探测到的土壤的温度值;温度传感器辅助的GNSS‑R土壤湿度探测装置有一个输出参数,输出为土壤湿度反演模块反演的土壤湿度值结果;所述天线部分由右旋圆极化天线和左旋圆极化天线组成,它们之间的关系为:右旋圆极化天线放置于天线架上端,左旋圆极化天线放置于天线架下端;该右旋圆极化天线垂直向上放置,接收GNSS直射信号,该左旋圆极化天线对准探测区域放置,接收GNSS反射信号;所述GNSS反射信号接收机模块由射频前端、A/D转换器、FPGA多通道相关器以及DSP信号处理器中的直射信号相关处理及反射通道模式配置部分组成,它们之间的关系是:射频前端位于最前方,其后连接的是A/D转换器,A/D转换器后连接FPGA多通道相关器,另外DSP信号处理器中的直射信号相关处理及反射通道模式配置部分也与FPGA多通道相关器连接;该射频前端为双射频前端;该A/D转换器为双通道高速A/D变换器;该FPGA多通道相关器用于直射信号和反射信号的相关处理;该DSP信号处理器中的直射信号相关处理及反射通道模式配置部分辅助FPGA实现直射信号相关处理及反射通道模式配置工作;所述GNSS反射信号接收机模块即完成GNSS反射信号接收机对直射和反射信号的处理过程;所述土壤成分设定模块为软件处理模块,首先要求进行土壤成分测定,然后依据测定结果在模块中设置土壤成分含量,并将结果输出至土壤湿度反演模块;其中,土壤成分测定方法具体为:对探测区域边缘处的土样进行采集,分别取12.5cm、7cm和5cm三种深度处的土壤样品各四组,分别对12组土壤样品进行成分分析,得到每组中的沙土含量和黏土含量,对沙土含量和黏土含量进行均值操作,得到的平均值作为沙土和黏土的含量的测定结果;所述土壤温度探测及判定模块由土壤温度传感器和温度判定模块组成,它们之间的关系为:土壤温度传感器连接温度判定模块,其输出温度值作为温度判定模块的输入;该土壤温度传感器选用市场上现成的产品,温度范围为‑40℃~120℃,数量为4个,完成温度探测工作;该温度判定模块为软件处理模块,在DSP信号处理器中实现;其中,温度探测及判定的具体方法为:在探测区域内沿正方形插入4个温度传感器,工作范围为‑40℃~120℃,以5℃为步长对上述工作温度进行区间划分,共划分为32个区间,即[‑40℃,‑35℃],[‑35℃,‑30℃]…[110℃,115℃],[115℃,120℃],分别读取4个温度传感器的温度测量值,对温度测量值进行平均得到平均温度值,在上述已划分的区间内判定平均温度值所属的区间,得到所属区间值,将平均温度值及所属区间值作为模块输出;所述土壤湿度反演模块为软件处理模块,该模块由反射系数计算、介电常数计算、反演土壤湿度以及土壤湿度值输出四个部分组成;其中,反射系数计算部分的具体方法为:提取反射信号接收机处理结果中的直射和反射信号的相关功率峰值,反射和直射信号的相关功率峰值比即为反射系数;其中,介电常数计算部分的具体方法为:提取反射信号接收机处理结果中的卫星高度角信息,并结合反射系数的计算结果,根据如下公式计算土壤湿度:Γrl(ϵ,θ)=(ϵ-1)2sin2θ(ϵ-cos2θ)(ϵsinθ+ϵ-cos2θ)2(sinθ+ϵ-cos2θ)2---(1)]]>上述公式中Γrl为反射系数,ε为介电常数,θ为卫星高度角;根据土壤成分设定模块输入的土壤沙土含量和土壤黏土含量的值由公式绘制土壤湿度‑介电常数关系曲线组,曲线组中包含了33条不同温度值时关系曲线,33个温度值为步骤温度探测及判定模块中的温度区间边界值,具体公式如下:土壤湿度分为重量湿度mg和体积湿度mV两种,两者之间的换算关系为:mg=mVρwρb---(2)]]>式中ρw=1g/cm3为水的密度,ρb为干土壤样品的密度,由式(3)、(4)计算ρb=3.4355/R0.3018   (3)R=25.1‑0.21s+0.22c   (4)潮湿土壤中的水分为束缚水和自由水,紧紧粘附于土壤泥土上的水分子称为束缚态水,否则称为自由态水;当土壤重量湿度mg超过某一值mT时水分子恢复其自由液体状态,成为自由态水;土壤的介电常数εr表示为:ϵr=mgϵx+(p-mg)ϵa+(1-p)ϵrockmg<mTmgϵx+(p-mg)ϵw+(p-mg)ϵa+(1-p)ϵrockmg≥mT---(5)]]>其中ϵx=ϵice+(ϵw-ϵice)mgmTβmg<mTϵice+(ϵw-ϵice)βmg≥mT---(6)]]>式中p为积孔率,它表示干土壤中孔隙体积所占的比例,其表达式为:p=1-ρbρrock---(7)]]>ρrock为土壤中岩石密度,典型值为2.6g/cm3;εa为空气的介电常数,εa=1,εw为水的介电常数,由如下Debye公式计算ϵw=ϵw∞+ϵw0-ϵw∞1+j2πfτw---(8)]]>式中εw∞=4.9,εw0=88.045‑0.4147T+6.295×104T2+1.075×10‑5T3   (9)2πτW=1.1109×10‑10‑3.824×10‑12T+6.938×10‑14T2‑5.096×10‑16T3   (10)其中,T为土壤的物理温度,单位为℃,f的单位为Hz,εrock为岩石的介电常数;取εrock=5+0.1j,εice为冰的介电常数,取εice=3.2+j0.1,β和mT分别用下面公式计算:β=‑0.57wp+0.481   (11)mT=0.49wp+0.165   (12)wp为土壤结构参数,wp=0.06774‑0.00064S+0.00478C   (13)式中S为土壤沙土含量,C为土壤黏土含量;在给定土壤成分信息S、C含量后,在33种温度情况下对应任意一个介电常数值εr就有一个土壤湿度值mV,因此画出对应的土壤湿度‑介电常数关系曲线组;其中,根据土壤温度探测及判定模块输出的平均温度值和所属区间的中点值进行比较以确定土壤湿度‑介电常数关系曲线组中的温度,若平均温度大于区间中点温度则令平均温度等于区间下边界值,反之则令平均温度等于区间上边界值;根据所得的平均温度值在土壤湿度‑介电常数关系曲线组中选择对应温度下的关系曲线并提取该关系曲线;由介电常数计算部分得到的介电常数值和土壤湿度‑介电常数关系曲线进行比对,即得到最终的土壤湿度反演结果;其中,土壤湿度值输出部分将反演土壤湿度部分得到的土壤湿度值作为最后的结果进行输出。
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  • 本发明公开了一种在线微波水分仪,包括支撑杆和顶板,所述支撑杆的数量为两个且和顶板共同构成门字形结构,所述支撑杆的底端固定连接有水平设置的支撑板,所述支撑板的底端固定连接有竖直设置的支撑脚,所述支撑脚通过三角铁和膨胀螺栓与支撑板固定连接,所述支撑板的上端两侧均开设有收纳腔,所述收纳腔的上端开设有与外界连通的开槽。通过微波信号传感器可以不受被测物质的大小、密度、温度、品种、重量等因索的影响,可以同时测量水分、密度两个参数的在线水分仪,且水分和密度各自有独立数据模型和校准曲线,拥有智能自学习功能校准模型,一次校准成功后,无需经常校准。
  • 一种基于微波水分仪的修正模型及检测方法-201610669890.4
  • 陈辉;詹映;薛庆逾;石超 - 上海创和亿电子科技发展有限公司
  • 2016-08-15 - 2019-04-02 - G01N22/04
  • 本发明公开了一种基于微波水分仪的修正模型及检测方法,所述的基于微波水分仪的修正模型包括:水分基础数据修正单元,用于采用下列模型生成修正后的水分基础数据:Y预测=A预测BQ,其中,Y预测为经过模型修正后微波水分仪上显示的水分基础数据;A预测为待测样品的原始信号的得分矩阵;Q为n个建模样品由烘干减重法获得的水分基础数据组成的浓度矩阵Y的载荷矩阵;,其中A为n个建模样品的原始信号组成的矩阵X的得分矩阵;Y为n个建模样品由烘干减重法获得的水分基础数据组成的浓度矩阵。其特别适合于大规模样品的在线检测,不仅解决了频繁调整检测通道的问题,而且操作简单,降低工人的劳动强度。
  • 一种果蔬干燥粉水分双模快速检测系统及方法-201811504772.3
  • 吴中华;董晓林;吴龙;徐玉君 - 天津科技大学
  • 2018-12-10 - 2019-03-29 - G01N22/04
  • 本发明涉及一种果蔬干燥粉水分双模快速检测系统,其特征在于:电源连接至微波介质振荡器,微波介质振荡器连接至微波信号放大器,微波信号放大器连接至物料仓;微波信号接收器一端连接至物料仓,另一端连接至检波器,检波器连接至运算放大器,运算放大器连接至电压表,电压表连接至控制单元,物料仓底部安装容重器,容重器通过数据线连接至控制单元。本发明涉及一种果蔬干燥粉水分双模快速检测方法,步骤包括:1)物料前处理;2)果蔬粉添加;3)信号采集;4)信号处理;5)检测结束。本发明设计科学合理,采用微波检测及容重检测双模检测模式,提高水分检测的精度,保证果蔬粉的长期储存和质量。
  • 水分传感器及表层土壤参数采集装置-201310512718.4
  • 林剑辉;蔡祥;王巧利;高大帅 - 北京林业大学
  • 2013-10-25 - 2019-03-29 - G01N22/04
  • 本发明公开了一种水分传感器及表层土壤参数采集装置,涉及土壤信息采集技术领域,特别涉及一种所述水分传感器包括:两个片状的电极和两个信号线,所述两个信号线与所述两个电极一一对应连接,所述两个电极为平行设置。本发明通过对水分传感器的结构设置,实现了采集与大气直接接触的表层土壤的含水率,能够有效为田间土壤表面蒸发作用和水土保持提供数字化信息。
  • 一种旁线煤质分析系统-201811277377.6
  • 时进吉;张兆宇;秦天兵;程青霞 - 山西晋煤集团技术研究院有限责任公司
  • 2018-10-30 - 2019-03-22 - G01N22/04
  • 本发明涉及一种旁线煤质分析系统,采用机械化采样系统与微波水分仪、低能双γ射线灰分仪相结合的方法实现。通过按设定周期从输煤皮带机上采样,经转运、破碎和混合后进入样品暂存仓,通过料流控制系统和整形装置形成稳定截面的煤流,在小型皮带输送机上完成煤炭灰分、水分和热值的测量,及时掌握煤质数据。相比直接将灰分仪和水分仪安装在输煤皮带机上的在线分析形式,本工艺提高了煤质分析的测量精度;相比离线分析形式,本工艺能及时掌握煤质情况;通过对两条输煤皮带上的末煤进行煤质在线分析,能够实时监测煤炭的灰分、水分和热值,及时调整选煤设备,保证产品仓的煤质稳定性,实现输煤皮带的机械化采制样并收集样品供分析和留存。
  • 一种含水率和电导率检测系统及检测方法-201811600592.5
  • 孟敏;孟雨潇 - 江苏麦赫物联网科技有限公司
  • 2018-12-26 - 2019-03-12 - G01N22/04
  • 本发明涉及材料参数检测技术领域,具体为一种含水率和电导率检测系统及检测方法,其能够实现含水率、矿化度的全范围检测,保证检测精确度,同时,本发明还提供了对应的检测方法,其包括双面微带电路和检测电路,双面微带电路包括屏蔽接地层,屏蔽接地层一面设置有测量侧电路、另一面设置有参考侧电路,测量侧电路与参考侧电路均包括绝缘层和导线,检测电路包括连接微处理器的信号发生器,信号发生器连接功分器输入端,功分器的两个输出端和接地端分别电控连接参考导线一端、测量导线一端、屏蔽接地层一端,参考导线另一端通过移相器连接鉴幅鉴相器的一个输入端,测量导线另一端、屏蔽接地层另一端分别连接鉴幅鉴相器的另一个输入端和接地端。
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