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公开(公告)号:CN118053511A
公开(公告)日:2024-05-17
申请号:CN202410031042.5
申请日:2024-01-09
申请人: 中国科学院西安光学精密机械研究所 , 自然资源部第二海洋研究所
摘要: 本发明属于海洋水色遥感领域,涉及一种基于差分进化粒子群的叶绿素偏振遥感反演算法。解决了业务化应用算法在高生产力湖泊误差较大的技术问题。本发明算法包括以下步骤:1)建立偏振反演模型;1.1)获得离水辐射偏振高光谱数据和实测叶绿素浓度;1.2)采用混合编码的差分进化粒子群混合算法结合全局优化算法确定可进行偏振反演的最佳波段或最佳波段组合;1.3)拟合最佳波段或最佳波段组合的离水辐射偏振高光谱数据与叶绿素浓度的线性关系式,计算反演叶绿素浓度,若反演叶绿素浓度与实测叶绿素浓度的相对偏差小于设定值,则以该线性关系式作为偏振反演模型;2)将离水辐射偏振高光谱数据输入偏振反演模型中,输出反演得到的叶绿素浓度。
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公开(公告)号:CN117110157A
公开(公告)日:2023-11-24
申请号:CN202310111683.7
申请日:2023-02-14
申请人: 中国科学院西安光学精密机械研究所 , 自然资源部第二海洋研究所
摘要: 本发明为解决现有总悬浮颗粒物遥感反演算法大多在550nm遥感反射率的基础上构建而成,随着总悬浮颗粒物浓度的增加遥感反射率出现双峰特征,使表达高浑浊水体总悬浮颗粒物浓度变化逐渐失效的技术问题,而提供一种适用于静止轨道卫星GOCI的浑浊水体总悬浮颗粒物反演方法。该反演方法以现场原位观测的遥感反射率与卫星各波段波谱响应函数计算的等效遥感反射率作为输入,通过等效遥感反射率、一阶导数、二阶导数与总悬浮颗粒物浓度之间的相关系数确定光谱吸收特征曲线的吸收峰和非吸收基线的两个肩部波段位置,基于光谱吸收指数拟合光谱吸收指数与总悬浮颗粒物之间的线性关系,最后建立适用于高浑浊水体的静止轨道水色卫星总悬浮颗粒物遥感反演算法。
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公开(公告)号:CN116931229A
公开(公告)日:2023-10-24
申请号:CN202310794085.4
申请日:2023-06-30
申请人: 中国科学院西安光学精密机械研究所 , 自然资源部第二海洋研究所
摘要: 本发明涉及一种离水辐射偏振多光谱鱼眼系统及其原位测量方法。解决了现有用于水色遥感研究的定量测量仪器无法获取离水辐射Stokes矢量参数及其偏振矢量二向性分布特征的技术问题。本发明系统包括主镜筒组件、入射组件、第一前置成像组件、第二前置成像组件、滤光轮组件、后置成像组件和偏振芯片探测器组件;主镜筒组件包括主镜筒、主镜筒镜头盖、主镜筒后盖板;入射组件、主镜筒和主镜筒后盖板之间形成密封且防水的腔体;光线经入射组件的透镜入射,依次经过第一前置成像组件和第二前置成像组件的透镜到达滤光片,经过滤光片分光后再经后置成像组件的透镜到达偏振芯片探测器组件进行光谱成像。
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公开(公告)号:CN118534631A
公开(公告)日:2024-08-23
申请号:CN202410858774.1
申请日:2024-06-28
申请人: 中国科学院西安光学精密机械研究所 , 自然资源部第二海洋研究所
摘要: 一种共用前置镜的三波段空间光学成像系统,用于解决现有共用主镜的三波段光学成像系统存在的长波红外波段的探测器组件会遮挡进入主镜的光线、用于透射可见光的第三反射镜尺寸过大会遮挡部分反射至第二反射镜的光线以及中波红外与进入主镜的光线在空间上存在重叠的技术问题。本发明在前置镜组的出射光路上设置镀有多通带二向色膜的第一分色镜,实现可见与中波红外波段的分色,在第一分色镜的透射光路上设置镀有单通带二向色膜的第二分色镜,实现长波红外与中波红外波段的分色,再在第二分色镜的反射光路上设置补偿镜,进而实现可见、中波红外和长波红外的三波段探测,其无光线空间重叠、入光遮拦小且成像质量接近衍射极限。
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公开(公告)号:CN116256316A
公开(公告)日:2023-06-13
申请号:CN202310111681.8
申请日:2023-02-14
申请人: 中国科学院西安光学精密机械研究所 , 自然资源部第二海洋研究所
摘要: 本发明为解决现有水色卫星遥感器瑞利散射查找表无法适用HJ‑2A/B卫星高光谱成像仪且其精度不高的问题,而提供了一种环境减灾2号AB卫星高光谱成像仪的瑞利散射查找表构建及查找方法。该方法根据HJ‑2A/B卫星高光谱成像仪波谱响应函数计算大气层顶太阳入射辐照度、标准大气压下的大气分子瑞利散射光学厚度、单位体积浓度的臭氧比吸收系数,修订海洋‑大气耦合矢量辐射传输模型的大气分子各向异性波段差异性和大气压强,并计算得到不同风速和太阳高度角条件下各波段等效瑞利散射光学厚度下瑞利散射辐射矢量,生成HJ‑2A/B卫星高光谱成像仪高精度的瑞利散射查找表。
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公开(公告)号:CN112540048A
公开(公告)日:2021-03-23
申请号:CN202011288881.3
申请日:2020-11-17
申请人: 中国科学院西安光学精密机械研究所 , 自然资源部第二海洋研究所
摘要: 本发明提供一种自然水体离水辐射偏振高光谱现场原位观测装置及方法,解决现有离水辐射偏振信号观测精度较差的问题。该装置包括传感器固定座、遮光罩、水体辐亮度传感器和线偏振器;遮光罩为圆锥形套管结构,其一端与传感器固定座连接,用于抑制水面反射的天空漫射光进入测量光路;线偏振器设置在水体辐亮度传感器的入瞳口处,在可见光和近紫外波段均具有高透过率和超过99%的偏振效率,且各线偏振器的偏振角度不同;水体辐亮度传感器设置在传感器固定座上,且位于遮光罩内,其视场角小于遮光罩的视场角,用于采集不同偏振角度的离水辐射偏振信号。
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公开(公告)号:CN117313564B
公开(公告)日:2024-04-12
申请号:CN202311624941.8
申请日:2023-11-30
申请人: 自然资源部第二海洋研究所
IPC分类号: G06F30/27
摘要: 本申请提供了一种反演海洋‑大气光学参数的方法、装置及存储介质。方法包括:获取多角度偏振卫星的大气顶离水辐射的矢量表观反射率#imgabs0#和观测几何,以及将所述矢量表观反射率#imgabs1#和所述观测几何输入至训练好的海洋‑大气光学参数模型,输出得到一组海洋‑大气光学参数,输出的所述海洋‑大气光学参数包括:#imgabs2#、FAOD/CAOD、FRm/CRm、W、CHL和SPM,其中,所述海洋‑大气光学参数模型是基于XGBoost的机器训练模型。通过上述方法,可以快速且稳定地反演海洋‑大气光学参数。
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公开(公告)号:CN117669392A
公开(公告)日:2024-03-08
申请号:CN202410141946.3
申请日:2024-02-01
申请人: 自然资源部第二海洋研究所
IPC分类号: G06F30/27 , G06F16/29 , G06F16/28 , G06F16/21 , G01N21/55 , G01N33/24 , G01W1/00 , G01C5/00 , G01C13/00
摘要: 本发明提供了一种河流营养盐通量的遥感监测方法,属于河流营养盐通量分析技术领域,解决了现有技术缺乏长期的河流营养盐入海通量监测数据以及无法准确获取目标区域的营养盐通量在整个流域内的空间分布情况的问题。该方法包括:获取河流各流域的DEM高程数据、土地利用数据、土壤数据以及气象数据;根据DEM高程数据划分河流子流域;基于每一子流域的土地利用数据、土壤数据、气象数据分别建立SWAT流域水文循环模型的输入数据库;建立用于对河流径流量模拟的SWAT流域水文循环模型,获得河流径流量模拟结果;基于实测径流量数据对上述模型进行参数校准和验证;获取卫星遥感数据,结合验证后的河流径流量模拟结果获得河流营养盐通量估算结果。
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公开(公告)号:CN114900596B
公开(公告)日:2023-12-12
申请号:CN202210487442.8
申请日:2022-05-06
申请人: 自然资源部第二海洋研究所
摘要: 本发明公开了一种水下成像控制系统及其方法,属于成像器材领域。系统包括控制单元、甲板单元和剖面单元;控制单元通过数据线与甲板单元相连,用于传输数据和控制信号;剖面单元包括成像器材、保护支架和密封舱;甲板单元通过通讯承重电缆能向成像器材供电和传输控制信号,并将成像器材采集到的数据和图像收集;成像器材固定于密封舱内部,密封舱上封闭设有透视窗,成像器材的采集端能通过透视窗对外进行图像采集;密封舱外设有保护支架。本发明的水下成像控制系统能够封装一般的成像器材,扩大其使用场景,使成像器材能更好的为科研、工作服务。能够有效适配多种成像系统,增加了成像系统的使用范围,增加了成像系统的操控范围。
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公开(公告)号:CN117152636A
公开(公告)日:2023-12-01
申请号:CN202311411295.7
申请日:2023-10-29
申请人: 自然资源部第二海洋研究所
IPC分类号: G06V20/13 , G06V10/56 , G06F30/20 , G01N21/55 , G06F111/10
摘要: 本发明提供了一种基于双波段关系的浅海底质反射率遥感监测方法,属于卫星遥感技术领域,解决了现有技术在无先验数据基础上无法精准获得多波段浅海底质光谱反射率的问题。该方法包括:构建浅海底质反射率半解析遥感反演模型,输入为遥感反射率、水深、叶绿素浓度,输出为浅海底质反射率;构建浅海水深大面反演模型,输入为遥感反射率,输出为水深;获取目标浅水区的遥感反射率数据集,输入浅海水深大面反演模型中,获得目标浅水区水深;获取不同底质类型对应的实测浅海底质反射率高光谱数据,识别对所有底质类型都适用的强相关的两个波段,并确定这两个波段的浅海底质反射率量化关系式;基于该关系式反演获得目标浅水区的浅海底质反射率分布。
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