本发明涉及高光谱分析技术领域,具体公开了一种基于机器学习模型的水质参数高光谱分析方法及系统,包括以下步骤:步骤S1:选取若干水质参数样本,根据各水质参数样本在不同信噪比的光谱波段下的光谱曲线,将各若干水质参数样本划分为敏感水质参数样本和非敏感水质参数样本;步骤S2:获取水体的污染源处的水体样本,获取所述水体样本内的非敏感水质参数的浓度和源光谱曲线;步骤S3:在水体的采集点进行高光谱分析,得到高光谱图像,根据高光谱图像内各像素点处的光谱曲线,选取出非敏感像素点;步骤S4:提取全部非敏感曲线,并与源光谱曲线进行比较,找出相似度最高的目标曲线,进而预测采集点处非敏感水质参数的预测浓度。
📄 2024118417728
📂 G06V20_10
👤 益阳市空间规划编制研究咨询中心(益阳市卫星应用技术中心)
📅 2024-12-13
本实用新型涉及一种发光光谱分析仪外壳,用于安装光谱分析仪的壳体,壳体一端面设有散热孔,壳体内壁靠近散热孔安装有安装板A,安装板A左端安装有三组吸气筒分为上吸气筒、中吸气筒与下吸气筒,壳体内壁靠近吸气筒一侧安装有安装板B,安装板B左端安装有三组散热风机分为上散热风机、中散热风机与下散热风机,上吸气筒与下吸气筒内设有用于吸附灰尘的吸附板,安装板A内壁靠近中吸气筒侧安装有挡板使得安装板A分为两组空腔,挡板使得安装有过滤灰尘的过滤网。本实用新型解决了散热风扇对壳体内进行散热时,空气中的灰尘进入到壳体影响内部仪器的运行的问题。
📄 2022235116041
📂 G01N21_01
👤 山东国晨生物科技有限公司
📅 2022-12-28
已申报项目
本发明提供一种基于光谱分析的水肥药一体化浓度配比方法,在对水肥药液进行配比前,分别检测水肥药液和灌溉水中是否含有杂质;通过光谱曲线对水肥药液和灌溉水检测,方便快速;通过检测避免水肥药液、灌溉水中出现的杂质影响配比稀释后的水肥药液的浓度。当前未稀释水肥药液光谱曲线与标准未稀释水肥药液光谱曲线相同,则表示当前未稀释的水肥药液中不含有杂质,可用于配比;当前灌溉水光谱曲线与标准灌溉水光谱曲线相同,则表示当前灌溉水中不含有杂质,可用于配比;进而在配比时,能根据当前稀释后水肥药液光谱曲线确定稀释后的水肥药液的浓度;实现对不同浓度水肥药液的准确配比。
📄 2023100487030
📂 G01N21_25
👤 广州华立学院
📅 2023-02-01
本发明属于光谱分析技术领域,具体涉及一种可用于各种光源光谱的精确分析与测量的全光纤傅里叶光谱分析仪。一种全光纤傅里叶光谱分析仪,包括待测光源1、连接器2、第一三端口光纤环行器3和第二三端口光纤环行器4、第一波分复用器5和第二波分复用器6、双端口连接的光纤耦合器7、差动式光程扫描装置8、窄带半导体激光器9、第一差分式光电探测信号放大器10和第二差分式光电探测信号放大器11。本发明中采用了差分式光电探测信号放大器的一个输入端采用可调衰减器,实现对光路的平衡调整,消除了直流强度信号和探测器暗电流的影响,提高了系统测量的动态范围,同时增强了干涉信号的强度,也进一步提高了系统的信噪比。
📄 201610201527X
📂 G01J3_45
👤 桂林电子科技大学
📅 2016-04-01
本发明提供一种具有内参信号的比率型生物传感器及制备方法,包括Au‑g‑C3N4纳米片/H1/GCE电极的制备和PtNCs/H2复合物的制备。采用了目标诱导催化发卡组装的信号放大策略,实现了高灵敏度、高特异性的microRNA‑21检测。
📄 2022104651720
📂 G01N27_327
👤 南京邮电大学
📅 2022-04-29
一种低检测成本和温度不敏感的光波导生物传感器,包括特定波长范围的宽带光源、传感微环、传感区域、传感微环的直通输出端、传感微环的下载输出端、马赫增德尔干涉仪MZI、MZI的第一个输出端、MZI的第二个输出端、与MZI的第一个输出端相连的探测器A和与MZI第二个输出端相连的探测器B,所述的特定波长范围的宽带光源由普通宽带光源和所需波长范围的波长滤波器组合而成,所述的特定波长范围的宽带光源与传感微环的输入端相连接,所述的传感微环的下载输出端与MZI的输入端相连接,MZI的两个输出端分别与探测器A和探测器B相连接。本发明具有温度不敏感和低检测成本的特点。
📄 2018103522571
📂 G01N21_45
👤 浙江工业大学
📅 2018-04-19
本发明提出一种基于无监督贡献建模的三维荧光光谱分析方法,方法包括:获取样本的原始三维荧光光谱;对三维荧光光谱进行独立成分分析,利用分析结果对光谱进行重建;使用多元曲线分辨率‑交替最小二乘算法对重建后的光谱进行建模,得到分析报告。本发明通过两种二维无监督建模算法的组合,自动化去除原始三维荧光光谱中的散射等干扰信号,然后对重建光谱进行建模,降低了三维荧光光谱分析对数据、工具、平台和人员的依赖,在提高灵活性的同时,保证了良好的容错性和准确性,为水质监测提供了可靠的技术支持。
📄 2024115267983
📂 G06F18_2134
👤 浙江工业大学
📅 2024-10-30
一种基于磁纳米颗粒分离的荧光共振能量转移生物传感器的组胺检测方法,将组胺抗体通过共价结合的方式分别固定于磁纳米颗粒、表面氨基化的石墨烯量子点和金纳米颗粒表面。磁纳米颗粒富集分离组胺加入到石墨烯量子点和金纳米颗粒的混合溶液中。由于磁纳米颗粒上的组胺能够与组胺抗体修饰的石墨烯量子点和金纳米颗粒表面特异性结合,将石墨烯量子点和金纳米颗粒的距离拉近,在波长为320nm的紫外光激发下,由于荧光共振能量转移,石墨烯量子点的荧光被金纳米颗粒淬灭。通过检测荧光信号强度,确定组胺的含量,该方法检测限达到24pM。本发明可以快速、灵敏、准确地检测组胺。
📄 2017107547713
📂 G01N21_64
👤 浙江工业大学
📅 2017-08-29
本发明涉及一种DNA模板银纳米团簇无标记荧光逻辑电路、生物传感器及其构建方法,属于生物技术领域。本发明提出一种经筛选的银纳米团簇DNA模板序列Sn/m(CnATATACm),原位合成Sn/m‑AgNC。通过互补杂交反应,将富G碱基序列拉拢与Sn/m‑AgNC的空间位置邻近,同时显著增强其荧光发射信号。该探针具有高信噪比、快速响应动力学和优良稳定性等优点。本发明将Sn/m‑AgNC探针应用于布尔逻辑电路,开发了高性能基础DNA及串并联高级逻辑电路(DLC)。不同DLC的计算可靠性和信号转换的处理效率得到显著提高。因此,本发明构建了基于所述DLC的生物传感器,在同一荧光发射波长下实现对两种目标物如miRNA‑21和miRNA‑141的可分辨高性能检测。
📄 2024107365147
📂 C12N15_11
👤 西南大学
📅 2024-06-07
本发明提供一种基于Pt NPs@TPB NCs/溶解O2三元电致化学发光体系的生物传感器、制备方法及应用。所述三元电致化学发光体系包括:四苯基‑1,3‑丁二烯纳米晶TPB NCs与内源性共反应剂溶解O2以及溶解O2的共反应促进剂铂纳米粒子Pt NPs构成的Pt NPs@TPB NCs/溶解O2ECL信号体系;所述铂纳米粒子包裹四苯基‑1,3‑丁二烯纳米晶Pt NPs@TPB NCs作为ECL发光材料。本发明的发光体系,展示出超高的ECL发光效率。基于此发光体系构建的新型ECL生物传感器,用于肿瘤标志物microRNA‑21的应用检测,具有操作简单、反应快速、检测范围为100aM到100pM、检测限低至83.8aM的优点。
📄 2022111154258
📂 G01N27_26
👤 西南大学
📅 2022-09-14
本发明公开了一种抗体复合物、生物传感器及SARS‑CoV‑2的ECL检测平台和检测方法,涉及电化学发光检测技术领域。一种纳米复合物包括如下原料:β‑环糊精、共反应物和金属纳米粒子,其中金属纳米粒子原位生长于β‑环糊精上,金属纳米粒子与共反应物的氨基通过金属‑N键共价连接,同时共反应物还被富集于β‑环糊精的疏水内腔中。金属纳米粒子与共反应物通过金属‑N键共价连接,共反应物还富集在β‑环糊精的疏水空腔中,由此实现电极表面的共反应物高固载量,从而大幅提高了后续ECL发光体的信号强度,有利于提高对于待测物的检测灵敏度。
📄 202210101202X
📂 G01N33_569
👤 西南大学
📅 2022-01-27