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公开(公告)号:CN114166775A
公开(公告)日:2022-03-11
申请号:CN202111462392.X
申请日:2021-12-02
申请人: 中国科学院合肥物质科学研究院 , 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院
IPC分类号: G01N21/3504 , G06F17/16 , G06N20/00
摘要: 一种密闭空间SF6气体泄漏的红外光谱多元校正检测方法及系统,属于密闭空间SF6气体泄漏检测技术领域,解决密闭空间场景SF6气体泄漏检测存在的数据处理算法复杂、响应时间长问题;引入电力典型场景下大气背景干扰红外光谱,经过多元回归校正训练,完成SF6红外光谱辐射校正与光谱特征提取,去除背景噪声干扰,提升信噪比,训练完成后采用基于变量区间的光谱波长对波长进行优选,得到SF6气体多元校正系数,将输入待检测SF6气体红外光谱进行波长优选,将变换后的待检测SF6气体红外光谱的向量与SF6气体多元校正系数向量相乘,输出SF6气体浓度的检测结果,减小了密闭空间SF6气体泄漏的红外光谱采集和数据处理的时间,降低了算法的复杂度、缩短了算法的响应时间。
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公开(公告)号:CN114166775B
公开(公告)日:2024-07-26
申请号:CN202111462392.X
申请日:2021-12-02
申请人: 中国科学院合肥物质科学研究院 , 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院
IPC分类号: G01N21/3504 , G06F17/16 , G06N20/00
摘要: 一种密闭空间SF6气体泄漏的红外光谱多元校正检测方法及系统,属于密闭空间SF6气体泄漏检测技术领域,解决密闭空间场景SF6气体泄漏检测存在的数据处理算法复杂、响应时间长问题;引入电力典型场景下大气背景干扰红外光谱,经过多元回归校正训练,完成SF6红外光谱辐射校正与光谱特征提取,去除背景噪声干扰,提升信噪比,训练完成后采用基于变量区间的光谱波长对波长进行优选,得到SF6气体多元校正系数,将输入待检测SF6气体红外光谱进行波长优选,将变换后的待检测SF6气体红外光谱的向量与SF6气体多元校正系数向量相乘,输出SF6气体浓度的检测结果,减小了密闭空间SF6气体泄漏的红外光谱采集和数据处理的时间,降低了算法的复杂度、缩短了算法的响应时间。
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公开(公告)号:CN114119775A
公开(公告)日:2022-03-01
申请号:CN202111462141.1
申请日:2021-12-02
申请人: 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院 , 中国科学院合肥物质科学研究院
IPC分类号: G06T7/80 , G06T7/30 , G06T3/40 , G01N21/3504 , G01M3/04
摘要: 一种SF6气体遥测视场同轴配准结构及配准方法,属于密闭空间SF6泄漏检测技术领域,解决如何设计一种SF6气体遥测视场同轴配准结构及配准方法,为密闭空间SF6气体泄漏遥测成像定位与大范围扫描场景图像拼接提供支持,同轴配准结构通过视场调整结构实现夜视相机与红外焦平面探测器底座光轴配准,为密闭空间SF6气体泄漏遥测成像定位与大范围扫描场景图像拼接提供硬件支持,本发明的同轴配准结构体积小、重量轻、成本低,大大提升了SF6气体泄漏检测的性价比;同轴配准方法提供图像缩放因子标定、同轴调整配准、平移像素完成视场同轴配准,配准流程操作简单,实用性强。
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公开(公告)号:CN115082796A
公开(公告)日:2022-09-20
申请号:CN202210789712.0
申请日:2022-07-06
申请人: 中国科学院合肥物质科学研究院
摘要: 本发明提供气体成像的遥测识别方法、系统、设备、装置及存储介质,属于气体监测技术领域。多光谱气体成像的遥测识别方法包括:获取目标区域的多光谱图像,多光谱图像包括目标区域的多个参考波段图像和目标波段图像;通过卷积神经网络获取多光谱图像的特征图,特征图包括多光谱图像中对应多个参考波段和目标波段的辐射温度分布信息;基于多光谱图像的辐射温度分布信息,通过空间差分算法计算获得目标区域的多光谱特征;基于多光谱特征匹配目标特征,获得目标区域中目标气体的识别结果。本发明采用空间差分的滤波算法扣除采集图像中背景辐射,提取目标光谱信号,并利用神经网络算法识别目标区域气体成分,实时绘制气体空间分布。
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公开(公告)号:CN115546573A
公开(公告)日:2022-12-30
申请号:CN202211247271.8
申请日:2022-10-12
申请人: 中国科学院合肥物质科学研究院
IPC分类号: G06V10/77 , G06V10/764
摘要: 本发明涉及高光谱分类技术领域,特别是一种基于主成分分析的光谱分类方法与系统,该方法包括,按照类别对已知物质的光谱进行分类,获取不同的类别集合;分别对不同的类别集合进行主成分分析,得到各类别的主成分特征向量矩阵;按照指定顺序对各类别的主成分特征向量矩阵进行排列,得到矩阵集;对矩阵集重新进行主成分分析,得到总特征主成分向量矩阵;获取待分类物质的光谱,并根据总特征主成分向量矩阵计算待分类物质的光谱属于每个类别系数的权重;选择权重大于设定阈值的类别作为待分类物质的类别;根据待分类物质的类别的主成分特征向量矩阵及光谱来获取具体成分。从而可以在少量样本、光谱相似度高的情况下,实现对样本的准确分类。
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公开(公告)号:CN113074762B
公开(公告)日:2022-08-26
申请号:CN202110256315.2
申请日:2021-03-09
申请人: 中国人民解放军32801部队 , 中国科学院合肥物质科学研究院
摘要: 本发明涉及一种探测器调整装置、带有调整装置的探测器及其调整方法。该调整装置的上下调整架为包括横板和竖板的T型一体结构,横板上开设有固定探测器的螺孔,竖板上开设有腰型槽,竖板两侧均包括凸起,凸起上均开设有安装第一调整螺钉的螺孔;左右调整架为包括横板和两个竖板的一体结构,两个竖板位于横板的上方,且均开设有安装紧固螺钉的与上下调整架的竖板上的腰型槽位置一致的螺孔;横板上开设有腰型槽,且横板的横向两个侧壁上分别开设有安装第二调整螺钉的螺孔;前后调整架的板面上开设有腰型槽,纵向侧壁上开设有安装第三调整螺钉的螺孔。本发明可以实现探测器的调整,并增加探测器调整的便捷性。
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公开(公告)号:CN113074762A
公开(公告)日:2021-07-06
申请号:CN202110256315.2
申请日:2021-03-09
申请人: 中国人民解放军32801部队 , 中国科学院合肥物质科学研究院
摘要: 本发明涉及一种探测器调整装置、带有调整装置的探测器及其调整方法。该调整装置的上下调整架为包括横板和竖板的T型一体结构,横板上开设有固定探测器的螺孔,竖板上开设有腰型槽,竖板两侧均包括凸起,凸起上均开设有安装第一调整螺钉的螺孔;左右调整架为包括横板和两个竖板的一体结构,两个竖板位于横板的上方,且均开设有安装紧固螺钉的与上下调整架的竖板上的腰型槽位置一致的螺孔;横板上开设有腰型槽,且横板的横向两个侧壁上分别开设有安装第二调整螺钉的螺孔;前后调整架的板面上开设有腰型槽,纵向侧壁上开设有安装第三调整螺钉的螺孔。本发明可以实现探测器的调整,并增加探测器调整的便捷性。
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公开(公告)号:CN114076742B
公开(公告)日:2024-09-03
申请号:CN202010840271.3
申请日:2020-08-19
申请人: 中国科学院合肥物质科学研究院
IPC分类号: G01N21/3504 , G01N21/31
摘要: 本发明提供一种基于红外光谱测量船舶燃料含硫量的方法及装置,所述方法包括步骤:利用光谱仪跟踪待测船舶,获取实测光谱,所述实测光谱至少包括:待测船舶的排放气体的光谱、大气背景的光谱;获取实时的大气背景的光谱;在所述实测光谱中去除所述实时的大气背景的光谱,得到中间光谱;在所述中间光谱中进行目标物质的特征提取,获取所述目标物质的光谱特征,并计算所述目标物质的浓度程长积值;以所述目标物质的浓度程长积值为依据,得到待测船舶燃料含硫量。所述装置用于实现所述方法。本发明可改善现有技术中无法跟踪具体船只或者即使发现SO2明显增加也无法确认哪艘船排放超标的问题。
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公开(公告)号:CN114076742A
公开(公告)日:2022-02-22
申请号:CN202010840271.3
申请日:2020-08-19
申请人: 中国科学院合肥物质科学研究院
IPC分类号: G01N21/3504 , G01N21/31
摘要: 本发明提供一种基于红外光谱测量船舶燃料含硫量的方法及装置,所述方法包括步骤:利用光谱仪跟踪待测船舶,获取实测光谱,所述实测光谱至少包括:待测船舶的排放气体的光谱、大气背景的光谱;获取实时的大气背景的光谱;在所述实测光谱中去除所述实时的大气背景的光谱,得到中间光谱;在所述中间光谱中进行目标物质的特征提取,获取所述目标物质的光谱特征,并计算所述目标物质的浓度程长积值;以所述目标物质的浓度程长积值为依据,得到待测船舶燃料含硫量。所述装置用于实现所述方法。本发明可改善现有技术中无法跟踪具体船只或者即使发现SO2明显增加也无法确认哪艘船排放超标的问题。
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公开(公告)号:CN113720808A
公开(公告)日:2021-11-30
申请号:CN202111013151.7
申请日:2021-08-31
申请人: 中国科学院合肥物质科学研究院
摘要: 本发明提供了一种多元光学元件设计方法及多元光学元件,多元光学元件设计方法包括获取待测物质的光谱数据集;将光谱数据集输入预先训练好的多元回归校正模型,得到理想回归精度和回归向量;从多个液晶可调谐滤光片中任选出两个滤光片组合,根据透过率函数及回归向量,得到实际电压值及实际回归精度;根据理想回归精度和预设的误差范围,挑选出最优的实际回归精度,并将实际电压值和滤光片组合作为最终的多元光学元件设计结果。本发明利用回归向量确定液晶电压初始值,根据实际回归精度得到最终的设计结果,快速、准确的找到对待测物质检测效果最好的滤光片组合和电压值,解决了现有的多元光学元件设计结果过程复杂、难度高的问题。
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