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公开(公告)号:CN118428110B
公开(公告)日:2024-08-27
申请号:CN202410864667.X
申请日:2024-07-01
申请人: 山东省科学院海洋仪器仪表研究所
IPC分类号: G06F30/20 , G01N21/17 , G06F17/10 , G06F111/10
摘要: 本发明公开了一种基于遥感的水体粒子折射率剖面数值计算方法,属于卫星遥感技术领域,本发明算法将基于水体表层遥感反射比数据(可由现场实验测量得到,或可以由光学卫星数据得到)及其垂向剖面分层模型,结合漫射衰减系数(可由现场实验测量得到,或可以由激光雷达卫星数据得到)及其剖面数据模型,以及粒子散射系数bp(z,λ)和粒子后向散射系数bbp(z,λ)之间的关系模型,最终通过赋初值(初值选用由水体表层Rrs(λ)得到的a(λ)和bb(λ)数值,经过计算最优解的方法可以得到垂直非均匀水体的粒子折射率剖面数据,进而对水体的粒子垂向分布特性进行研究。
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公开(公告)号:CN117609859A
公开(公告)日:2024-02-27
申请号:CN202311611823.3
申请日:2023-11-29
IPC分类号: G06F18/241 , G06F18/10 , G06F18/213 , G06F18/25 , G06F18/27 , G06N3/0464 , G06N3/049 , G06N3/044 , G06N3/0985 , G06N3/084 , G06N3/082
摘要: 本发明公开了一种基于时空自适应神经网络森林火灾反演方法,涉及人工智能遥感领域,首先通过比较GNSS‑R数据中的实际反射信号与预测信号之间的差异,计算出与火灾相关的残差信号,有效过滤掉非火灾相关的干扰;开发了STANN模型,融合了CNN的空间特征处理能力和RNN的时间序列数据处理能力,特别适合分析具有复杂时空特性的数据;通过自适应特征提取层动态调整卷积核,STANN能够精确提取与火灾相关的关键特征。本发明不仅提高了森林火灾检测的准确性,也为火灾管理和应急响应提供了一种高效的工具。
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公开(公告)号:CN116698767A
公开(公告)日:2023-09-05
申请号:CN202310371542.9
申请日:2023-04-09
申请人: 山东省科学院海洋仪器仪表研究所
摘要: 本发明涉及水质监测领域,尤其为一种获取黄河口水质参数及其时空分布的遥感方法及其系统,包括如下步骤:S1:通过无人机高光谱遥感获取黄河口遥感图像;S2:对黄河口遥感图像进行预处理;S3:通过相关性分析算法选取水质参数反演模型获取黄河口水质参数;S4:搭建XGBOOST模型对获取的黄河口水质参数进行拟合获取黄河口水质参数时空分布。本发明通过无人机高光谱遥感采样黄河口样本点水面的黄河口遥感数据,实现最优波段选取,建立光谱参量与水质参数的定量关系,通过构建黄河口水质空间分布图,实现对黄河口水体环境状态的监测,为黄河口地表水水质参数监测提供新的技术手段。
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公开(公告)号:CN107696511B
公开(公告)日:2023-08-08
申请号:CN201710953981.5
申请日:2017-10-13
申请人: 山东省科学院海洋仪器仪表研究所
IPC分类号: B29C65/44
摘要: 本发明公开了一种海水盐度传感器电导池的制备装置,包括基座,所述基座一端设有气动卡盘,另一端水平设有直线气缸,所述直线气缸的伸出杆正对气动卡盘的中心,且伸出杆连接有连接模块,所述连接模块底部通过滑块安装于导轨上,所述导轨固定于基座上;所述连接模块前端设有卡爪模块,所述卡爪模块上设有两个相对的半圆形工作卡爪;所述基座上位于气动卡盘前方设有管夹持支撑件,本发明还公开了该制备方法,通过该装置及该方法可以大大提高电导池制作效率,成本低廉,性能可靠,操作简单。
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公开(公告)号:CN114662348B
公开(公告)日:2022-09-06
申请号:CN202210571679.4
申请日:2022-05-25
申请人: 山东省科学院海洋仪器仪表研究所
IPC分类号: G06F30/20 , G06F17/18 , G06K9/62 , G06F119/12
摘要: 本发明公开了一种基于GNSS技术建立时变海潮负载位移模型的方法,包括以下步骤,S1.对GNSS数据进行小时解的解算,解算过程中不进行海潮负载改正,得到动态GNSS坐标时间序列;S2.利用带通滤波的调和分析算法估计静态海潮负载位移参数;S3.基于静态海潮负载位移参数,利用最小二乘配置方法建立静态海潮负载位移模型;S4.利用滑动调和分析方法计算海潮负载位移参数的季节变化序列;S5.利用奇异谱分析方法研究海潮负载位移参数时变序列的时变特性和规律,并对时变规律进行建模;S6.建立时变海潮负载位移模型。其优点在于,本方法建立的海潮模型顾及了海潮负载时变特性,更加符合海潮信号的物理机制,精度也更高。
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公开(公告)号:CN116552710A
公开(公告)日:2023-08-08
申请号:CN202310847406.2
申请日:2023-07-12
申请人: 山东省科学院海洋仪器仪表研究所
摘要: 本发明公开了一种自适应增稳长续航的GNSS浮标,涉及浮标领域,包括浮标体、浮体、减震模块、支臂,浮标体包括设备舱、发电机舱,发电机舱位于设备舱下方,发电机舱与设备舱之间设置有浮体平台,设备舱顶部搭载传感器模块,设备舱内设置有蓄电池、GNSS接收机、数据管理模块,发电机舱内设有波浪发电模块,浮体内设有垂直位移传感器,支臂一端与浮球连接,支臂另一端与波浪发电模块连接,支臂中部通过减震模块与浮体平台连接,垂直位移传感器、减震模块、传感器模块均与数据管理模块电性连接。本发明浮标能提高浮体姿态的稳定性,减少浮标体的震动,提高GNSS观测精度和可靠性,且波浪能和太阳能同时发电,大大提高了浮标的工作时间。
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公开(公告)号:CN116030362A
公开(公告)日:2023-04-28
申请号:CN202310112846.3
申请日:2023-02-15
申请人: 山东省科学院海洋仪器仪表研究所
IPC分类号: G06V20/13 , G01C13/00 , G01N9/00 , G06V10/46 , G06V10/54 , G06V10/56 , G06V10/764 , G06V10/80
摘要: 本发明涉及海冰密度检测技术领域,公开了一种高精度海冰密集度反演方法,包括收集目标海域光学遥感图像及与其相匹配的同一日期下的被动微波海冰密集度产品,并对收集的遥感图像进行预处理;提取步骤1预处理后图像的特征波段,并计算改进的归一化冰雪指数及每个特征波段对应的纹理特征指数;先验样本库的构建:从步骤1预处理后的图像中提取每个样本类别对应的样本数据;进行海冰范围提取:利用融合多特征的机器学习算法与阈值分割技术相结合的方法进行海冰提取;对步骤4所得的海冰范围结果进行后处理得到无云光学图像,利用统计冰像素个数的方法估算海冰密集度结果。本发明对于极地区域海冰密集度反演,准确性有所提高,反演精度更高。
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公开(公告)号:CN112308901A
公开(公告)日:2021-02-02
申请号:CN202011169326.9
申请日:2020-10-28
申请人: 山东省科学院海洋仪器仪表研究所
IPC分类号: G06T7/62
摘要: 本发明公开了一种MODIS影像云下海表面绿潮覆盖面积的估测方法,包括以下步骤:对遥感影像数据进行预处理,得到研究海域的水体遥感反射率图像和DVI影像图;提取绿潮信息和周围有绿潮覆盖的云信息;利用矩形框确定周围有绿潮分布的云像元,假设其为中心像元,外围含绿潮的相同矩形框为其相邻像元,计算中心像元内的云覆盖面积和各相邻像元内的绿潮覆盖面积;计算相邻像元内的绿潮覆盖比例的均值,将其作为中心像元值,中心像元内的云覆盖面积与中心像元值的乘积即为该云下海表面绿潮的覆盖面积。本发明所公开的方法能够较好地估测MODIS影像云下海表面绿潮覆盖面积,降低了光学影像上云对绿潮面积估测的影响,可为绿潮的定量分析研究提供技术支持。
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公开(公告)号:CN108955995A
公开(公告)日:2018-12-07
申请号:CN201810865937.3
申请日:2018-08-01
申请人: 山东省科学院海洋仪器仪表研究所
IPC分类号: G01L9/08
CPC分类号: G01L9/08
摘要: 本发明属于海洋环境监测设备技术领域,涉及一种用于检测海水压力的传感器及其制备方法。基于金刚石薄膜的快速响应的海水压力传感器,包括底座、基底、绝缘层、压力敏感层、电极和防护层;所述基底位于底座的顶面,其内部形成有应力腔;所述绝缘层位于基底的顶面;所述压力敏感层位于绝缘层的顶面,为单晶或多晶硼掺杂金刚石材料,或硼掺杂金刚石与碳化硅、或硼掺杂金刚石与石墨材料构成的尺寸、结构、成分完全相同的四块薄膜;所述电极包括四个,分别设置在形成压力敏感层的四块薄膜上;防护层沉积在绝缘层的顶面,并将压力敏感层和电极封装在其内。本发明的海水压力传感器可以避免传感器结构失稳与信号漂移,提高传感器对海水压力响应的灵敏度和稳定性。
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公开(公告)号:CN106053394A
公开(公告)日:2016-10-26
申请号:CN201610570788.9
申请日:2016-07-20
申请人: 山东省科学院海洋仪器仪表研究所
CPC分类号: G01N21/55 , G01N21/17 , G01N21/31 , G01N21/49 , G01N2021/1725 , G01N2021/174
摘要: 本发明属于水色遥感技术领域,涉及一种利用固有光学参数反演水体透明度的方法。一种利用固有光学参数反演水体透明度的方法,包括以下步骤:(1)实测透明度数据、遥感反射率数据的读入;(2)通过遥感反射率计算吸收和散射系数;(3)构建一个利用固有光学参数反演水体透明度的算法;(4)以实测透明度作为真值,计算反演值与实测值的偏差,评估算法的精度。本发明的利用固有光学参数反演水体透明度的方法,与现有技术相比,其优点在于:能够根据遥感反射率估算出水体的固有光学参数,进而反演水体透明度,解决了二类水体水色要素反演算法时空限制问题,具有普遍适用性。
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