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公开(公告)号:CN119394983A
公开(公告)日:2025-02-07
申请号:CN202411433461.8
申请日:2024-10-14
Applicant: 山东省科学院海洋仪器仪表研究所 , 崂山国家实验室
Abstract: 本发明公开了一种藻类叶绿素荧光动力学测量装置,属于水质检测技术领域,包括进样系统、激发藻类产生荧光的光源系统、生成参比光的参比光路、将荧光和参比光转换成电信号的光学检测系统以及根据电信号生成测量数据和参比数据的信号处理单元。所述信号处理单元根据测量数据生成荧光动力学曲线数据Er(n),并对参比数据进行离散傅里叶变换、低通滤波、傅里叶逆变换后,生成去除光源波动的稳定参比数据fR(n),然后计算出优化后的荧光动力学曲线数据ER(n)=Er(n)/fR(n)。本发明能够解决因长期使用后光源衰减所导致的荧光激发效率变化的难题,使得优化后的荧光动力学曲线不受光源波动以及光源衰减的影响。
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公开(公告)号:CN119147521A
公开(公告)日:2024-12-17
申请号:CN202411232227.9
申请日:2024-09-04
Applicant: 山东省科学院海洋仪器仪表研究所 , 崂山国家实验室
Abstract: 本发明公开了一种海水总氮原位分析装置及海水总氮浓度检测方法,海水总氮原位分析装置包括流体分配模块、消解还原模块、微流光检测模块、控制模块和机械外壳,所述海水总氮原位分析装置可以直接浸没于海水中实现总氮现场原位测量。海水总氮检测方法包括:将海水与碱性消解剂混合,海水中总氮与碱性消解剂在高温下进行消解反应,生成硝酸盐;将硝酸盐与酸性金属还原剂加热进行还原反应,生成亚硝酸盐;亚硝酸盐与显色剂进行显色反应,生成重氮化合物,在525‑540nm下显玫红色,测定525‑540nm下海水中总氮的吸光度x;利用温度校正模型计算输出得到总氮浓度y,温度校正下的海水总氮分析模型为:y=(k1t+c1)x+(k2t+c2),其中,k1、c1、k2、c2均为补偿系数,t为环境温度。本发明的海水总氮原位分析装置及海水总氮浓度检测方法可以实现海水的原位测量,并提高海水总氮检测准确度和灵敏度。
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公开(公告)号:CN114199796B
公开(公告)日:2024-12-03
申请号:CN202111319580.7
申请日:2021-11-09
Applicant: 山东省科学院海洋仪器仪表研究所
Abstract: 本发明提出了一种微型多功能水质分析装置。本发明包括外壳和设置于外壳内部的流通池,外壳上设有透光孔、参比孔和检测孔,透光孔转动连接有LED灯组,参比孔转动连接有参比二极管组,检测孔转动连接有检测二极管组,外壳上还设有进样口和出样口;透光孔、流通池的光路通道和检测孔同轴设置,流通池的下端设有与进样口相连接的进样管,流通池的上端设有与出样口相连接的出样管,流通池的内部设有温度传感器,流通池的外表面上设有电阻丝,流通池的外部套接有紫外灯,紫外灯可沿流通池的光路方向做往复直线运动。本发明将高温消解、紫外还原和光学检测等多种分析功能集于一体,结构紧凑,体积小,实现微型化,试剂消耗少,分析速度快,使用便利。
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公开(公告)号:CN118549367B
公开(公告)日:2024-10-18
申请号:CN202410976960.5
申请日:2024-07-22
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: G01N21/31 , G01N21/01 , G06F18/27 , G06F18/214 , G06F18/21
Abstract: 本发明涉及海水水质分析领域,尤其涉及基于改进最小二乘法的海水硝酸盐浓度测量方法,包括:步骤1:配置溶液样品,得到样品的吸光度差值数列;步骤2:对吸光度差值数列预处理,构建吸光度差值矩阵;步骤3:提取矩阵中权重最高的特征波长对应的样本组成#imgabs0#矩阵,分离特征变量和目标变量;步骤4:将硝酸盐光谱调整因子加入最小二乘法模型中,得到改进后的代价函数,对代价函数训练,选取光谱调整因子γ;步骤5:划分训练集、测试集,将γ代入代价函数中进行训练,并对训练结果评估,保存训练后的模型,将光谱数据导入即可得到海水硝酸盐的浓度。本发明提出的技术方案,有效应对了光谱重叠干扰、非高斯噪声、高维数据和多重共线性等挑战。
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公开(公告)号:CN118518630B
公开(公告)日:2024-10-15
申请号:CN202410961474.6
申请日:2024-07-18
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: 本发明属于甲烷监测领域,具体涉及一种提高TDLAS海水甲烷检测精度的方法及系统,该创新的小波阈值法能够在保持信号高频细节的同时,有效去除噪声,提高了信噪比,避免了伪影和毛刺的产生。此外,改进的小波阈值法计算效率高,能够满足实时在线监测的需求。通过这种创新的阈值处理方法,本发明显著提高了甲烷检测信号的降噪效果,确保了检测的精度和信号的稳定性,为高精度、实时在线监测海洋环境中的甲烷浓度提供了可靠的技术支持。
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公开(公告)号:CN118503808B
公开(公告)日:2024-09-24
申请号:CN202410961359.9
申请日:2024-07-18
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: G06F18/2411 , G06F18/27 , G06F18/214 , G06F18/213
Abstract: 本发明涉及电数字数据处理技术领域,公开了一种海洋传感器监测数据漂移检测方法,包括如下步骤:采用S‑TWIMA方法平滑海洋传感器原始监测数据,得到平滑后的数据;采用CEEMDAN方法分解平滑后的数据,获取分解后的所有分解项,所述分解项包括IMF项和残差项;通过TimesNet对分解后的所有分解项进行特征提取,并将提取的特征映射到一个固定维度的特征向量中,利用K‑means聚类算法对所述特征向量进行漂移现象的分类,最后采用改进的ADF检验方法检测漂移现象,并标记漂移时间。本发明所公开的方法能够在一定程度上简化漂移检测流程,提升前期处理数据的速度响应和漂移的检测精度。
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公开(公告)号:CN109865690B
公开(公告)日:2024-07-12
申请号:CN201910244108.8
申请日:2019-03-28
Applicant: 山东省科学院海洋仪器仪表研究所
Abstract: 本发明公开了一种用于清洗水下传感器的磁铁式电刷装置及清洗方法,电刷装置包括直流电机、光学元器件、限位开关、支撑组件和电刷组,所述电刷组包括上部组件和下部组件,上部组件包含转换头、触碰杆、方形磁铁,所述触碰杆套在所述转换头上,所述转换头一端连接所述直流电机的输出轴,另一端粘接两块所述方形磁铁;下部组件包含径向磁铁、径向磁铁连接头、电刷头、硅胶片,所述径向磁铁连接头一端粘结所述径向磁铁,另一端安装所述电刷头,所述硅胶片与所述电刷头连接,所述硅胶片贴紧光学元器件的表面;直流电机通过转换头带动方形磁铁转动,利用磁极间相吸相斥原理间接带动径向磁铁往复转动,从而带动电刷头往复摆动,完成光学元器件的清洁。
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公开(公告)号:CN117894383A
公开(公告)日:2024-04-16
申请号:CN202311771219.7
申请日:2023-12-21
Applicant: 山东省科学院海洋仪器仪表研究所
IPC: G16C20/20 , G01N21/31 , G16C20/70 , G06N3/0464
Abstract: 本发明提出一种基于构建卷积核的卷积神经网络水质参数测量方法,包括以下步骤:配制多份不同浓度的目标物质水溶液;构建目标物质的光谱卷积核;配制多份不同浓度的干扰物质水溶液;构建干扰物质的光谱卷积核;计算卷积值;利用各个卷积值对光谱数据进行训练,建立水质参数预测模型并获得待测水样中的目标水质参数。本发明采用构建卷积核的方法实现卷积神经网络预测水质参数模型,显著改善传统卷积神经网络模型中样本需求量高、训练难度大等难题,可实现光谱法水质分析仪器的快速建模与标定;本方法在建模过程中不仅分析了目标物质的光谱,同时也考虑了水样中干扰物的光谱,可有效提升光谱法水质析仪器的抗干扰能力与环境适应性。
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公开(公告)号:CN117250668B
公开(公告)日:2024-01-26
申请号:CN202311492561.3
申请日:2023-11-10
Applicant: 山东省科学院海洋仪器仪表研究所 , 南方电网科学研究院有限责任公司
Abstract: 本申请涉及海底电缆监测技术领域,具体涉及应用于海底充油电缆的漏油监测装置。包括车载架组件、动力机构、内撑组件、外轮组件、水箱、荧光传感器、降落机构和夹缆机构,所述车载架组件用于四个内撑组件和外轮组件的使用移动,所述动力机构用于驱动内撑组件和外轮组件并带动装置移动,装置在海底行走时,可以根据地形的不同通过外轮组件使得内撑组件变形。解决了若是充油介质烷基苯泄露到环境中破坏海洋生物的生存环境,且海底环境地面环境复杂,海底机器人在监测时受地形影响可能导致停滞不前,影响监测效率的技术问题,实现了降低海底地形对监测装置进行监测时的影响,且可以将海底充油电缆带到海面上,便于工作人员进行维修
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公开(公告)号:CN107843460B
公开(公告)日:2023-07-21
申请号:CN201711280868.1
申请日:2017-12-07
Applicant: 山东省科学院海洋仪器仪表研究所
Abstract: 本发明属于微塑料采样技术领域,公开了海水中微塑料采样系统及方法,包括流量计和与流量计连接的过滤器,过滤器设有进水口、出水口和超声振子,过滤器进水口与流量计连接,过滤器壳体和超声振子之间设有可拆卸的滤网,壳体与滤网之间的通道连接进水口,滤网与超声振子之间的通道通向出水口,壳体底部设有阀门。本技术方案可以现场采集水体中的微塑料,定量的富集大样本水体中的微塑料,可供实验室分析检测,本系统及方法采样量大、高效精准、简便灵活。
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