一种水中重金属可遥感反演的下限浓度计算方法

    公开(公告)号:CN109376424B

    公开(公告)日:2023-02-17

    申请号:CN201811221323.8

    申请日:2018-10-19

    申请人: 中山大学

    IPC分类号: G06F30/20 G01N21/25

    摘要: 本发明公开了一种水中重金属可遥感反演的下限浓度计算方法,其通过传感器对应的辐射定标公式确定遥感观测值和遥感反射率之间的关系,通过水质遥感模型确定重金属浓度和遥感反射率间的关系,并将关系式联立进行求解,推导出重金属在水中能被传感器观测到的可遥感反演的下限浓度计算公式,可建立起重金属可遥感反演下限浓度值与传感器辐射灵敏度、传感器类型、背景水体类型、重金属种类之间的函数关系,可用于方便快捷地计算得出不同水体情况下,各种重金属的可遥感反演的下限浓度,适用性强。

    一种同时遥感岛礁水下地形和地物的方法

    公开(公告)号:CN105259145A

    公开(公告)日:2016-01-20

    申请号:CN201510513023.7

    申请日:2015-08-20

    申请人: 中山大学

    IPC分类号: G01N21/55

    摘要: 本发明公开了一种同时遥感岛礁水下地形和地物的方法,包括以下步骤:(A)建立水面遥感反射率与水深、水下地物反射率的物理分析模型;(B)测量水体吸收系数、水体散射系数以及研究区典型地物的反射率;(C)对卫星原始图像进行大气纠正,并消除水面镜面反射光的影响;(D)根据所述物理分析模型和测量得到的水体吸收系数、水体散射系数和某一典型地物反射率,计算得到某一像元处的水深、水下地物类型;(E)重复步骤(D),得到所有像元的水深、水下地物类型。该方法可以实现水深在40米以内的清洁浅水水域水深和水下地物类型的同时遥感反演,且具有较高的精度。可对浅海和岛礁水下地形、地物及生态环境进行遥监测。

    一种基于激光雷达的气溶胶垂直廓线的反演方法

    公开(公告)号:CN110441777B

    公开(公告)日:2021-08-03

    申请号:CN201910843513.1

    申请日:2019-09-06

    申请人: 中山大学

    IPC分类号: G01S13/95

    摘要: 本发明公开的一种基于激光雷达的气溶胶垂直廓线的反演方法,结合了米散射激光雷达的工作原理,以及激光在大气中的辐射传输过程,建立了米散射激光雷达气溶胶的质量浓度及粒子谱的反演模型,经本方法计算气溶胶光学厚度后,可以从光学遥感图像中直接反演气溶胶近地面质量浓度,本发明搭建了遥感数据与地面监测数据间的桥梁,提高了遥感反演精度,并克服了大气遥感只能反演气溶胶立柱浓度的瓶颈,直接反演得到气溶胶近地面质量浓度,从而直观评估大气污染对人类健康的危害,对大气遥感的意义尤为突出。

    同时反演内陆水体混浊度、COD和叶绿素浓度的方法

    公开(公告)号:CN105092476B

    公开(公告)日:2018-01-16

    申请号:CN201510513928.4

    申请日:2015-08-20

    申请人: 中山大学

    摘要: 本发明公开了同时反演内陆水体混浊度、COD和叶绿素浓度的方法,包括以下步骤:(S1)建立内陆地表水水质遥感物理分析模型;(S2)测量水体消光系数、水体吸收系数和水体反向散射系数,以及研究区典型地物的反射率;(S3)对卫星原始图像进行精确的大气纠正并消除水面镜面反射光的影响;(S4)简化所述内陆地表水水质遥感物理分析模型,并根据简化后的物理分析模型计算出悬浮泥沙、有机污染物和叶绿素浓度;(S5)重复步骤(S4),得到所有像元的悬浮泥沙、有机污染物和叶绿素浓度。该方法该方法可以有效地同时反演出内陆水体悬浮泥沙浓度、有机污染物浓度和叶绿素浓度,从而有效反映区域水环境状况的空间分布。

    同时反演内陆水体混浊度、COD和叶绿素浓度的方法

    公开(公告)号:CN105092476A

    公开(公告)日:2015-11-25

    申请号:CN201510513928.4

    申请日:2015-08-20

    申请人: 中山大学

    摘要: 本发明公开了同时反演内陆水体混浊度、COD和叶绿素浓度的方法,包括以下步骤:(S1)建立内陆地表水水质遥感物理分析模型;(S2)测量水体消光系数、水体吸收系数和水体反向散射系数,以及研究区典型地物的反射率;(S3)对卫星原始图像进行精确的大气纠正并消除水面镜面反射光的影响;(S4)简化所述内陆地表水水质遥感物理分析模型,并根据简化后的物理分析模型计算出悬浮泥沙、有机污染物和叶绿素浓度;(S5)重复步骤(S4),得到所有像元的悬浮泥沙、有机污染物和叶绿素浓度。该方法可以有效地同时反演出内陆水体悬浮泥沙浓度、有机污染物浓度和叶绿素浓度,从而有效反映区域水环境状况的空间分布。

    一种基于激光雷达的气溶胶垂直廓线的反演方法

    公开(公告)号:CN110441777A

    公开(公告)日:2019-11-12

    申请号:CN201910843513.1

    申请日:2019-09-06

    申请人: 中山大学

    IPC分类号: G01S13/95

    摘要: 本发明公开的一种基于激光雷达的气溶胶垂直廓线的反演方法,结合了米散射激光雷达的工作原理,以及激光在大气中的辐射传输过程,建立了米散射激光雷达气溶胶的质量浓度及粒子谱的反演模型,经本方法计算气溶胶光学厚度后,可以从光学遥感图像中直接反演气溶胶近地面质量浓度,本发明搭建了遥感数据与地面监测数据间的桥梁,提高了遥感反演精度,并克服了大气遥感只能反演气溶胶立柱浓度的瓶颈,直接反演得到气溶胶近地面质量浓度,从而直观评估大气污染对人类健康的危害,对大气遥感的意义尤为突出。

    一种水质成分吸收系数和散射系数的测量方法

    公开(公告)号:CN105136693B

    公开(公告)日:2018-10-23

    申请号:CN201510490063.4

    申请日:2015-08-11

    申请人: 中山大学

    IPC分类号: G01N21/31 G01N21/49

    摘要: 本发明涉及水质成分吸收系数和散射系数的测量方法,本发明用光谱仪检测不同水深时穿透玻璃缸体的平行光且由标准板反射的透射光的辐照度,得到杂质消光系数,再结合待测水体的出水反射率、杂质质量‑体积浓度等参数通过辐射传输方程及杂质消光系数方程计算出水质成分吸收系数及散射系数。采用本发明得到的测量结果与自然水体中杂质的实际情况重合度相符,用于水质定量遥感及水质光学方法分析时精度较高;同时,本发明的方法适用于对包括极细粒成分和分子态的杂质在内的所有光活性杂质成分的水体,为解决现有技术检测水体范围较窄的问题提供了新的思路。

    一种水质成份吸收系数和散射系数的测量方法

    公开(公告)号:CN105136693A

    公开(公告)日:2015-12-09

    申请号:CN201510490063.4

    申请日:2015-08-11

    申请人: 中山大学

    IPC分类号: G01N21/31 G01N21/49

    摘要: 本发明涉及水质成分吸收系数和散射系数的测量方法,本发明用光谱仪检测不同水深时穿透玻璃缸体的平行光且由标准板反射的透射光的辐照度,得到杂质消光系数,再结合待测水体的出水反射率、杂质质量-体积浓度等参数通过辐射传输方程及杂质消光系数方程计算出水质成分吸收系数及散射系数。采用本发明得到的测量结果与自然水体中杂质的实际情况重合度相符,用于水质定量遥感及水质光学方法分析时精度较高;同时,本发明的方法适用于对包括极细粒成分和分子态的杂质在内的所有光活性杂质成分的水体,为解决现有技术检测水体范围较窄的问题提供了新的思路。

    水体消光系数测量装置、方法和悬浮物消光系数测量方法

    公开(公告)号:CN105092474A

    公开(公告)日:2015-11-25

    申请号:CN201510489221.4

    申请日:2015-08-11

    申请人: 中山大学

    IPC分类号: G01N21/17

    摘要: 本发明涉及水体消光系数测量装置、方法及悬浮物消光系数测量方法,本发明通过向玻璃缸体内的水体照射平行光、并用光谱仪检测不同水深时穿透玻璃缸体且由标准板反射的透射光的辐照度,并将不同深度辐照度进行相比运算,从而得到水体消光系数;采用本发明一方面提高了测量的精度,另一方面也使可测量的波段从可见光350-750nm扩展到近红外350-1100nm;同时,本发明由于采用比值法计算水体光学厚度和消光系数,大幅消除了玻璃缸的反射等来自光学系统本身影,显著提高了测量的精度,可适应不同水环境遥感的需要;此外,采用本发明还可测量混浊水和各种污染水体的消光系数以及其中悬浮物的消光系数。