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公开(公告)号:CN118641723B
公开(公告)日:2024-10-25
申请号:CN202411117477.8
申请日:2024-08-15
Applicant: 齐鲁工业大学(山东省科学院) , 山东省科学院海洋仪器仪表研究所 , 崂山国家实验室
Abstract: 本发明属于海洋数据处理领域,具体公开一种基于RLS算法的海洋生化要素数据采集系统及处理方法,包括控制端和参数采集端,控制端包括单片机最小系统模块、电源管理模块、无线能量发射模块、ZigBee无线通讯模块、数据存储模块与过滤泵驱动模块,控制端的电源管理模块为控制端供电。本发明的控制系统采用磁感应耦合式无线供电技术,实现电能从控制端到采集端的无线传输;采用动态调整遗忘因子的递归最小二乘自适应滤波算法实时处理氮硅磷浓度数据,以确保数据的准确度和系统的稳定性。该系统可以同时准确测量氮、硅、磷元素的浓度,且控制端与采集端没有电线连接,方便组合维护与更换。
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公开(公告)号:CN118820690A
公开(公告)日:2024-10-22
申请号:CN202411302755.7
申请日:2024-09-19
Applicant: 齐鲁工业大学(山东省科学院) , 山东省科学院海洋仪器仪表研究所 , 崂山国家实验室
IPC: G06F18/10 , G06F18/27 , G06F18/2415 , G06N20/10 , G06N20/20
Abstract: 本发明涉及电数字数据处理技术领域,公开了一种基于相关性分析和集成模型的多传感器数据校正方法,包括如下步骤:获取传感器阵列在监测海域内的监测元素数据,检测出具有漂移现象的传感器,构建训练集和校正集;对训练集中的数据进行相关性分析,构建联合相关性函数,采用贝叶斯优化方法对联合相关性函数进行优化,构造监测元素集合C;使用Stacking方法将岭回归和Lasso回归集成,对元学习器进行训练,生成最终的校正模型;提取校正集中与监测元素集合C同类型的数据输入校正模型,输出预测校正数据。本发明所公开的方法能够解决高度非线性或具有复杂相关性数据的不足,实现对传感器数据的校正。
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公开(公告)号:CN118690275A
公开(公告)日:2024-09-24
申请号:CN202410985547.5
申请日:2024-07-23
Applicant: 齐鲁工业大学(山东省科学院) , 山东省科学院海洋仪器仪表研究所 , 崂山国家实验室
IPC: G06F18/2415 , G06F18/21 , G06F17/15 , G06F17/18 , G01N21/64
Abstract: 本发明属于数据信号处理领域,特别涉及一种基于数字滤波的海水颗粒有机碳含量测量方法。该方法将整体的信号分解为多层不同尺度不同频率的信号函数,对低频信号进行下一层分解,对高频信号保留并进行滤波处理,最后重新组合成输出信号。本发明提供的方法对频率划分更加详细,信噪分离效果较好。在海洋颗粒有机碳的监测过程中,对硬件电路得到的实验数据进行数字滤波处理,大大提高了监测方法的准确度、精密度,减小了测量误差,实现了海洋颗粒有机碳实时、高效、连续的测量。
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公开(公告)号:CN118641723A
公开(公告)日:2024-09-13
申请号:CN202411117477.8
申请日:2024-08-15
Applicant: 齐鲁工业大学(山东省科学院) , 山东省科学院海洋仪器仪表研究所 , 崂山国家实验室
Abstract: 本发明属于海洋数据处理领域,具体公开一种基于RLS算法的海洋生化要素数据采集系统及处理方法,包括控制端和参数采集端,控制端包括单片机最小系统模块、电源管理模块、无线能量发射模块、ZigBee无线通讯模块、数据存储模块与过滤泵驱动模块,控制端的电源管理模块为控制端供电。本发明的控制系统采用磁感应耦合式无线供电技术,实现电能从控制端到采集端的无线传输;采用动态调整遗忘因子的递归最小二乘自适应滤波算法实时处理氮硅磷浓度数据,以确保数据的准确度和系统的稳定性。该系统可以同时准确测量氮、硅、磷元素的浓度,且控制端与采集端没有电线连接,方便组合维护与更换。
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公开(公告)号:CN118519463A
公开(公告)日:2024-08-20
申请号:CN202410985334.2
申请日:2024-07-23
Applicant: 齐鲁工业大学(山东省科学院) , 山东省科学院海洋仪器仪表研究所 , 崂山国家实验室
Abstract: 本发明属于阀门开度控制系统领域,公开了一种水质监测系统中调节阀门稳定流速方法及系统,设定t时刻储水罐的目标流速g(t),储水罐的实际流速y(t),计算两者流速偏差e(t)和偏差变化率ec,对流速偏差e(t)和偏差变化ec率采用优化算法进行优化,经过粒子迭代,得到了基于当前群体的全局最优参数,将优化后的数值作为控制算法的输入变量,经过模糊算法处理后输出比例系数、积分系数、微分系数,代入控制器的控制规律,计算系统的响应,输出控制阀门开度的最终结果U(t)。其优点在于,使用快速智能控制阀门开度的控制算法,并进行优化,实现对阀门开度的精准控制,以达到流速稳定的目的。
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公开(公告)号:CN115901657A
公开(公告)日:2023-04-04
申请号:CN202211589556.X
申请日:2022-12-12
Applicant: 山东省科学院海洋仪器仪表研究所
IPC: G01N21/33
Abstract: 本发明提出一种基于光谱指纹的海水硝酸盐测量方法包括以下步骤:步骤一、配制人工海水溶液并构建所述人工海水溶液的光谱指纹S1;步骤二、构建有机物‑人工海水溶液的光谱指纹S2和硝酸盐‑人工海水溶液的光谱指纹S3、S4、S5;步骤三、建立光谱重构方程;步骤四、建立硝酸盐浓度C的多元回归方程;步骤五、根据海水水样的吸收光谱代入到所述步骤三中的光谱重构方程中得到拟合参数,最后将拟合参数代入到所述步骤四中的多元回归方程中即得所述海水水样的硝酸盐浓度。有效抑制海水中离子、有机物等光谱对硝酸盐光谱的干扰,提升高盐度水样中硝酸盐测量精度,提升光谱法分析仪器的海洋环境适应性,实现快速标定,提升光谱模型迁移能力。
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公开(公告)号:CN115824990A
公开(公告)日:2023-03-21
申请号:CN202211609303.4
申请日:2022-12-14
Applicant: 山东省科学院海洋仪器仪表研究所
Abstract: 本发明提供了一种用于海水硝酸盐分析仪的二阶导数光谱的温度补偿方法,考虑了海水中氯、溴等高浓度离子光谱温度变化时对硝酸盐测量的干扰因素,在测量海水水样光谱时,仅需测量当前水样温度T,带入海水二阶导数光谱的补偿公式后可获得标准海水在此温度下的二阶导数光谱结构,作为温度补偿。在实际水样的二阶导数光谱中扣除标准海水二阶导数光谱数据,可实现海水中高浓度离子光谱温度补偿与的分离扣除,抑制海水中离子光谱对硝酸盐光谱影响,提升硝酸盐测量精度,适用于海水硝酸盐的光谱法快速在线分析。
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公开(公告)号:CN114199804A
公开(公告)日:2022-03-18
申请号:CN202111511148.8
申请日:2021-12-02
Applicant: 山东省科学院海洋仪器仪表研究所
Abstract: 本发明提出了一种原位测定水体中硫化物含量的装置及标定和测量方法。本发明包括壳体和设置于壳体内部的检测池、光源、紫外光谱检测器、控制器以及设置于壳体外部的pH值传感器和显示器;检测池具有一容许待测水样进入的开口端;光源设置于检测池的一侧并向检测池发射光信号;紫外光谱检测器设置于检测池的远离光源的一侧,用于接收光信号对其进行分析以获得光谱数据;紫外光谱检测器、pH值传感器和显示器均与控制器连接,控制器对紫外光谱检测器获得的光谱数据和pH值传感器获得的pH值进行分析从而得出硫化物含量并在显示器上进行显示。本发明是一种基于紫外吸收光谱原理的光学仪器,结构简单,操作简单,无需化学试剂,测量快捷方便。
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公开(公告)号:CN111678869A
公开(公告)日:2020-09-18
申请号:CN202010482258.5
申请日:2020-05-29
Applicant: 山东省科学院海洋仪器仪表研究所
Abstract: 本发明涉及水质生态参数检测技术领域,提供水质生态参数检测装置及检测方法。水质生态参数检测装置,包括:壳体,内部形成有光源区和光谱探测区,光源区和光谱探测区之间形成有检测区,检测区包括样品区以及参照区;光源,位于光源区,用于向检测区的样品区和参照区择一发射光信号;光谱探测件,位于光谱探测区,用于接收光信号并获取光谱数据;控制器,连接光谱探测件以基于光谱数据确定水质生态参数。光谱探测件分时获取待检测水样和参比物质的光谱数据,在此基础上控制器通过对待检测水样和参比物质的光谱数据进行分析获取水质生态参数,可以保证水质生态参数检测装置的检测稳定性,提高检测准确性。
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公开(公告)号:CN111521573A
公开(公告)日:2020-08-11
申请号:CN202010355616.6
申请日:2020-04-29
Applicant: 山东省科学院海洋仪器仪表研究所 , 山东省海洋仪器仪表科技中心
Abstract: 本发明提供了一种硝酸盐在水中还原为亚硝酸盐的还原方法及其在检测水体中硝酸盐含量中的应用,涉及水质监测技术领域。本发明所述硝酸盐在水中还原为亚硝酸盐的还原方法的还原剂为包含钒离子的水溶液。上述还原方法利用钒离子作为还原剂能够有效的将水中的硝酸盐还原为亚硝酸盐,该方法具有还原率高、稳定性好的特点,相对于现有的使用镉离子的还原方法具有无毒环保的优势。同时应用上述还原方法的水体中硝酸盐含量检测方法,具有操作流程简单,测试药剂易得,检测过程中不需要复杂检测设备的优点,十分适用于海水硝酸盐含量的原位分析。
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