一种微型空气质量监测站的异常数据识别修正方法

    公开(公告)号:CN118094123A

    公开(公告)日:2024-05-28

    申请号:CN202410230384.X

    申请日:2024-02-29

    摘要: 本发明涉及数据处理,具体涉及一种微型空气质量监测站的异常数据识别修正方法,获取目标微型空气质量监测站的空气质量监测数据,并对空气质量监测数据进行初步异常数据剔除,形成初步数据样本;采用隔离森林算法对初步数据样本中的潜在异常数据进行进一步识别,从初步数据样本中剔除潜在异常数据,并对缺失数据进行统计;对目标微型空气质量监测站及其邻近微型空气质量监测站的数据进行整合,根据整合后数据筛选出与缺失数据线性相关的自变量;计算缺失数据与邻近微型空气质量监测站数据之间的显著性,确定与缺失数据关联性较大的自变量;本发明提供的技术方案能够有效克服无法对微型空气质量监测站的异常数据进行精准识别修正的缺陷。

    一种气溶胶激光雷达水平扫描监测污染热点区域识别方法

    公开(公告)号:CN115792919B

    公开(公告)日:2023-05-16

    申请号:CN202310061211.5

    申请日:2023-01-19

    摘要: 本发明涉及污染热点区域识别,具体涉及一种气溶胶激光雷达水平扫描监测污染热点区域识别方法,获取雷达扫描监测数据,并绘制成颜色对比明显的扫描图谱;调用雷达扫描图谱分类模型,通过雷达扫描图谱分类模型对绘制得到的扫描图谱进行分类,得到扫描图谱分类结果;基于扫描图谱分类结果调用雷达扫描图谱污染热点区域识别模型,通过雷达扫描图谱污染热点区域识别模型对绘制得到的扫描图谱进行污染热点区域识别,得到污染热点区域识别结果;根据污染热点区域识别结果计算污染热点区域相关信息,并对扫描图谱及污染热点区域进行综合展示;本发明提供的技术方案能够有效克服现有技术所存在的无法准确识别分辨不同污染类型的污染热点区域的缺陷。

    一种结合CCD和能见度仪的云下消光系数反演方法

    公开(公告)号:CN115015177A

    公开(公告)日:2022-09-06

    申请号:CN202210652622.7

    申请日:2022-06-07

    摘要: 本发明提供一种结合CCD和能见度仪的云下消光系数反演方法,涉及大气激光雷达技术领域。该一种结合CCD和能见度仪的云下消光系数反演方法,包括以下步骤:S1、利用CCD对修正近地面(盲区与过渡区)激光雷达后向散射回波信号,从而得到合理的近地面信号值,并对米散射激光雷达后向散射回波信号进行扣除背景信号、平滑去噪等基本数据预处理得到信号P(Z)。通过CCD修正近地面信号,利用能见度仪换算获取近地面消光系数值,利用Fernald前向积分,以能见度仪测量高度为标定高度向远端进行反演,得到不受云层影响的云下消光系数,有效改进了传统Fernald方法云下消光系数反演数值不合理的情况,消除云对云下消光系数反演的影响。

    一种双波长粒子谱反演方法
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN113673139A

    公开(公告)日:2021-11-19

    申请号:CN202110936121.7

    申请日:2021-08-16

    摘要: 本发明涉及粒子谱反演,具体涉及一种双波长粒子谱反演方法,读取双波长激光雷达的原始数据,对波长数据进行预处理后,检验波长数据是否有效,若波长数据无效,则舍弃无效波长数据,并返回S1,否则对波长数据进行消光系数反演,计算消光系数比值,并在数据库中查找对应波长内消光系数比值的气溶胶有效直径,若波长内消光系数比值在数据库中不可查,则舍弃并返回S1,否则输出对应的气溶胶有效直径,通过气溶胶模型进行修正,修正后输出粒子谱,完成反演;本发明提供的技术方案能够有效克服现有技术所存在的硬件设备结构复杂、计算量大的缺陷。

    一种臭氧雷达收发光路对准系统
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN111562566A

    公开(公告)日:2020-08-21

    申请号:CN202010575134.1

    申请日:2020-06-22

    IPC分类号: G01S7/497 G01S17/95

    摘要: 本发明公开了一种臭氧雷达收发光路自动对准系统包括:发光单元、分光单元、第一光路系统、第二光路系统、合束单元和分析控制装置,分析控制装置包括工控机和采集控制装置,采集控制装置用于接收第一光路系统和第二光路系统的数据,并向第一光路系统和第二光路系统发送控制信息,工控机用于对采集控制装置接收的数据进行处理,并将处理后的结果发送给采集控制装置,本发明克服了现有技术的不足,整体收发光路逐级优化,可将光路优化至最佳状态,相较常规人工调节优势明显,达到人工无法达到的程度。

    一种带自标定的大范围团雾快速监测系统

    公开(公告)号:CN115629046A

    公开(公告)日:2023-01-20

    申请号:CN202211262545.0

    申请日:2022-10-14

    摘要: 本发明公开了一种带自标定的大范围团雾快速监测系统,包括现场端、管理部门以及用户端,所述现场端与管理部门连接,所述管理部门与用户端连接;现场端:其用于获取高速公路上的环境数据,并监测团雾的数据;管理部门。本发明所述的一种带自标定的大范围团雾快速监测系统,可以昼夜不间断快速测量大范围能见度,且空间精度可以达到2.5米,并可以分辨雾、烟、尘,避免高速公路秸秆焚烧或扬尘造成误报警,而且不受高速公路非直线走向限制,且不仅可以扫描路面的团雾生消,还可以对即将扩散到路面的非路面团雾进行监测和提前预警,带来更好的使用前景。

    一种高精度的非甲烷总烃浓度反演方法

    公开(公告)号:CN115112594A

    公开(公告)日:2022-09-27

    申请号:CN202210670280.1

    申请日:2022-06-14

    IPC分类号: G01N21/3504

    摘要: 本发明提供一种高精度的非甲烷总烃浓度反演方法,涉及非甲烷总烃处理技术领域。该一种高精度的非甲烷总烃浓度反演方法,包括存储背景空气谱线和存储实时测量谱线。通过提供的一种非甲烷总烃浓度反演方法,采用窗口积分和多点标定的方式得到总烃和甲烷浓度测量值,并通过仪器工作时长与浓度的对应关系,设计了浓度补偿公式,综合浓度测量值和补偿值,得到测量样气中总烃和甲烷的浓度值,并将总烃浓度和甲烷浓度作差得到样气中最终的非甲烷总烃含量。该反演方法不仅计算简单,而且弥补了非甲烷总烃分析仪测量结果随测量时间的延长而逐渐衰减的问题,进一步提高了非甲烷总烃分析仪测量结果的精度和测量结果的稳定性。

    一种便携式非甲烷总烃分析仪

    公开(公告)号:CN113671075A

    公开(公告)日:2021-11-19

    申请号:CN202110936420.0

    申请日:2021-08-16

    IPC分类号: G01N30/02 G01N30/32 G01N30/68

    摘要: 本发明涉及非甲烷总烃分析仪,具体涉及一种便携式非甲烷总烃分析仪,采用色谱分离技术和氢火焰离子检测技术,并结合高精度的气流监控模块,能够分别检测出样气中的总烃和甲烷含量,通过总烃和甲烷含量计算得到样气中的非甲烷总烃含量,这种非甲烷总烃含量的检测系统结构简单、操作方便、检测精度高,不仅能满足现场环境实时检测的要求,而且轻巧便于携带,单个检测员即可完成多个工业现场检测点的非甲烷总烃含量检测分析工作;本发明提供的技术方案能够有效克服现有技术所存在的无法实现单人便捷检测、检测精度较低的缺陷。

    一种多波长激光雷达颜色比标定方法

    公开(公告)号:CN117590360B

    公开(公告)日:2024-04-16

    申请号:CN202410053384.7

    申请日:2024-01-15

    IPC分类号: G01S7/497 G01S7/48

    摘要: 本发明涉及激光雷达标定,具体涉及一种多波长激光雷达颜色比标定方法,确定需要标定的标定常数;获取参与激光雷达颜色比计算的波长对中两个波长的回波信号扣除背景后的目标回波信号;从波长对有效起始高度开始分别计算两个波长的回波信号信噪比,并判定激光雷达颜色比的有效探测距离;计算洁净大气高度区间的距离平方校正信号取对数后的斜率,得到两个波长对应的斜率序列;基于两个波长对应的斜率序列确定包含洁净大气高度区间的标定信号;基于标定信号计算两个波长的雷达常数,并计算得到标定常数;本发明提供的技术方案能够有效克服现有技术所存在的由于无法对多波长激光雷达颜色比进行准确标定而导致反演结果出现误差的缺陷。

    一种恶臭气体分析系统
    10.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115615773A

    公开(公告)日:2023-01-17

    申请号:CN202211262542.7

    申请日:2022-10-14

    IPC分类号: G01N1/26 G01N33/00 H04W4/38

    摘要: 本发明公开了一种恶臭气体分析系统,包括主控单元、探测单元、人机交互单元、辅助控制单元、通信单元、网络单元、数据存储单元和电源管理单元,所述主控单元与探测单元、人机交互单元、辅助控制单元、通信单元、网络单元、数据存储单元和电源管理单元无线连接。本发明所述的一种恶臭气体分析系统,设置有多组检测区,每个检测区中安装有检测不同种类臭气的传感器,其能够对气体进行全面的监测,能够充分的分析臭气的种类,检测精度高,可视化的交互界面与一体化的主控单元使得用户可以更方便的控制仪器和查询数据,数据的上传和存储功能更利于对实时数据进行后期分析,使用效果好,带来更好的使用前景。