本发明公开了一种利用水体叶绿素快速推求湖泊沉积物脱氮速率的方法,包括如下步骤:(1)水体叶绿素浓度确定:测定沉积物对应点位的水体叶绿素浓度;(2)分段数值模型选择:根据测定水体叶绿素浓度和对应沉积物反硝化脱氮速率,拟合分段数值模型中的参数,得到分段数值模型;(3)沉积物脱氮速率推求将叶绿素浓度代入已选择的数值模型推求沉积物脱氮速率。本发明针对现有沉积物硝化反硝化耦合脱氮速率测定操作繁琐,耗时较长,不宜大规模样品测定等问题,本发明提供一种利用水体叶绿素快速推求沉积物脱氮速率的方法,本发明的利用易测指标直接推求脱氮速率的方法,操作简便可行,有利于高频多点位数据获取。
📄 2022111215247
📂 G01N21_17
👤 南京信息工程大学
📅 2022-09-15
本发明提供了一种激光测量物质种类的装置,包括:激光源、凸透镜、超声光栅和接收屏,所述凸透镜接收激光源产生的激光束,并将其折射形成平行的激光光线投射至待测物表面上,待测物表面反射的激光光线通过该超声光栅衍射后投射到接收屏上,所述接收屏接收经超声光栅衍射后的条纹光线并向外输出电信号。通过本装置能够方便快捷的判断物质的种类。
📄 2016111240154
📂 G01N21_17
👤 西南大学
📅 2016-12-08
本申请涉及光声信号去噪技术领域,具体涉及一种智慧畜牧养殖场的有害气体监测装置和方法,该方法包括:采集畜牧养殖场内的待检测气体并获取其光声信号;计算光声信号受噪声重叠信号影响的特征,以确定对光声信号进行降噪处理时的惩罚因子,实现光声信号降噪;将降噪后的光声信号处理为光声信号,用于通过有害气体监测装置中的气体声波检测模块检测有害气体浓度。本申请旨在提高对光声信号的降噪效果,最终可有效提高有害气体监测装置的检测精度。
📄 2025118581252
📂 G01N21_17
👤 北京中科硕天科技有限公司
📅 2025-12-10
本发明涉及一种组织工程角膜透明度检测方法及装置。本发明包括硬件部分和软件部分,其中硬件部分由控制单元、组织工程角膜检测执行单元、信号传输单元、电源供应单元组成。控制单元包括内部插有数据采集卡的工控机。组织工程角膜检测执行单元包括两个照度传感器、两个金属盒、半透半反分光片、具有抽屉式盖子的金属箱体、小型半导体激光器和分光片光学支架。信号传输单元包括数据电缆线、接线盒和照度传感器电缆线。电源供应单元包括电源线;220V转12-24V、50W的直流开关电源和小型半导体小型激光器专用电源适配器。本发明简单实用,测量灵敏性高,精度高,通用性强,能自动存储数据且即储存数据方便,性能稳定。
📄 201310416347X
📂 G01N21_17
👤 杭州电子科技大学
📅 2013-09-13
本发明公开了一种基于TE‑ANN‑AWF移动污染源遥测误差补偿方法,本发明利用TE传递熵对干扰与测量结果进行因果相关性分析,从而确定测量误差来源以及衡量多干扰间不平衡程度,并利用TE传递熵的方向性引出非显著因果关系的量化标准和判定方法。提出了虚拟观测方法来实现单元观测序列的多元解构,通过ANN误差预测模型实现单干扰通道虚拟观测序列的补偿,再采用多元自适应加权融合方法对补偿后的多元虚拟观测序列进行融合重构。针对融合算法中的权值收敛问题,模型中引入了指数遗忘的方法将TE良好的权值预估能力和AWF的权值自适应调整的优点相结合,改善了误差补偿过程的动态性能。
📄 2018102057036
📂 G01N21_17
👤 杭州电子科技大学
📅 2018-03-13
本发明属于油田设备设备技术领域,具体涉及一种测量油井产液剖面原油含水率光学检测装置。包括光路入射装置、光路出射装置、遮盖装置、伸缩柱、线路输送管道及原油输送管道;伸缩柱包括轴柱、天线伸缩器和伸缩壁,伸缩壁和轴柱通过天线伸缩器连接;遮盖装置与原油输送管道底端连接;光路入射装置和光路出射装置位于原油输送管道内,光路入射装置顶端与线路输送管道连接;光路入射装置和光路出射装置通过与线路输送管道内连接的导线传送数据;遮盖装置采用弹性橡胶材料制成,其形状为两端锥形的中空回转体,遮盖装置顶端设有圆孔,圆孔上方的原油输送管道内固定有带有小孔的橡胶柱。该装置能够及时了解和掌握石油各产层的生产状况。
📄 2018105562111
📂 G01N21_17
👤 东油碳视科技(大庆)有限公司
📅 2018-06-01
本发明提供一种液体分散系的数字化物质信息获取装置及方法,包括依次设置的组合面光源、样品池和摄像装置;样品池用于盛装待测的液体分散系;面组合光源用于发射光线照射穿过样品池中的液体分散系;摄像装置用于采集穿过液体分散系之后的剩余光线得到数字图像,将物质信息数字化;摄像装置的对焦面为距离最近的发光面。能够将任何一种复杂的溶液样品的物质信息进行数字化呈现,通过现有的数据挖掘或者是深度学习等人工智能算法能够对这些信息的进行进一步的解释和说明。整个设备的成本可降低到类似的设备的几分之一;装置适用面非常广,测定范围有很大的调节余地。检测过程中的消耗几乎为零成本,能够实现随时检测,操作简单方便。
📄 2018107700934
📂 G01N21_17
👤 陕西师范大学
📅 2018-07-13
本发明公开基于遥感的海域溢油监测装置,包括装有遥感器的无人机,与无人机无线连接的移动终端,遥感器安装在固定器内并与无人机可拆卸式连接,固定器包括中空的箱体,箱体两侧壁上设有散热孔,箱体前后侧壁上设有高度位置高于散热孔的气孔,箱体内壁两侧对应设有弹力支撑体,弹力支撑体端部连接有夹紧块,夹紧块之间配合设置遥感器。本发明的装置可在溢油事故第一时间获取海域溢油情况,同时提高遥感监测图像质量,避免遥感器记录数据误差,稳定性高、安全系数高。
📄 2018113319526
📂 G01N21_17
👤 浙江海洋大学
📅 2018-11-09
本发明公开了一种激光雷达斜程能见度的反演方法,具体步骤包括:1)利用激光雷达探测反演获得不同波长下的斜程路径上大气气溶胶光学参量、微物理参量和大气散射特性的廓线,为大气辐射传输方程的求解提供实时准确的大气输入参数;2)将得到的大气输入参数输入SBDART计算软件,获得斜程路径上的大气柱发光亮度;3)利用斜程路径上的大气柱发光亮度建立对比度传输系数和斜程光学厚度的函数关系;4)确定目标物和背景的固有对比;5)利用对比度传输系数和斜程光学厚度的函数关系和目标物和背景的固有对比,数值法精确求解斜程能见度在不同高度上的分布,确定大气斜程能见度值;解决了现有技术中存在的白天斜程可视距离测量结果不准确的问题。
📄 2019100954544
📂 G01N21_17
👤 西安理工大学
📅 2019-01-31
本发明公开了一种考虑光照方向叶片辐射传输模型的叶绿素高光谱反演方法。现有植物冠层光学辐射传输模型PROSAIL仅以天底方向的光源为入射角。本发明如下:1、叶片内部单元层的BRDF和BTDF特征构建。2、顶层叶片单元层BRDF和BTDF构建。3、N层单元层叶片的BRDF构建。4、模型参数的率定。5、对被测叶片进行多光源入射角的叶绿素浓度反演。发明构建了使用BRDF和BTDF描述的叶片辐射传输光学模型,并提供了一个入射光源角度的变量,使得本发明可以用不同方向入射的光线对叶片的叶绿素进行反演。
📄 2020100439194
📂 G01N21_17
👤 杭州电子科技大学
📅 2020-01-15
本发明公开了一种地物光谱仪野外测量光谱的同步校正方法。光谱数据的主要影响因素来源于反射辐亮度和入射辐亮度之间的不同步性,因此测量过程中对于天气的稳定性要求较为严格。本发明如下:一、建立入射辐亮度和光照强度的拟合模型。二、地物反射光谱的同步校正。本发明通过对入射辐亮度和光照强度的模型建立,提出一种新的地物光谱测量方法,避免了环境变化后重复进行入射辐亮度的标定,简化了测试的。本发明应用于地物光谱仪在野外测量地物光谱工作中,能够应对采集的光谱会因为多云天气或者其他因素导致的光照变化而产生一定的光谱误差这一问题,增加了地物光谱仪适用的天候范围。
📄 2020101095856
📂 G01N21_17
👤 杭州电子科技大学
📅 2020-02-22
本发明公开了一种基于稀疏投影的Nesterov同伦摄动迭代的光学层析成像重建方法及系统,所述方法包括:基于稀疏投影的Nesterov同伦摄动迭代的光学层析成像重建算法采用辐射传输方程模型描述光子在待检测对象内的传输过程;通过多光源激发及有限角平均测量数据建立光学层析成像问题的测量系统;采用Nesterov加速的同伦摄动迭代正则化重建算法,并将每次迭代结果进行稀疏投影。本发明中,在同伦摄动迭代正则化基础上引进Nesterov加速方法实现了算法的进一步加速,可提高光学层析成像的成像速度;引入稀疏投影策略,充分利用了求解目标的稀疏特性,能够有效的识别出异常区域的细节信息,提高成像分辨率。
📄 2020102565399
📂 G01N21_17
👤 陕西师范大学
📅 2020-04-02