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公开(公告)号:CN119064305A
公开(公告)日:2024-12-03
申请号:CN202411563724.7
申请日:2024-11-05
Applicant: 水利部交通运输部国家能源局南京水利科学研究院
IPC: G01N21/3504 , G01P5/24 , G06F18/27
Abstract: 本发明涉及碳通量测定技术领域,具体涉及一种森林生态系统的碳通量自动测定方法及系统,包括以下步骤:在森林生态系统的不同位置布设传感采集网络,实时测量大气中的CO₂浓度和垂直风速;对采集到的原始数据进行多重预处理;将经过预处理的数据输入至碳通量计算模型中,基于涡度相关法原理,计算森林生态系统与大气之间的瞬时碳通量,引入高阶谱分析技术来捕捉非线性相互作用和高阶统计特性,生成最终的瞬时碳通量值;根据高维耦合模型计算影响系数,实时修正碳通量的计算结果。本发明,提高了碳通量测定对环境变化的敏感性和响应能力,碳通量测定结果的稳定性和精确性。
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公开(公告)号:CN118446031B
公开(公告)日:2024-11-15
申请号:CN202410888307.3
申请日:2024-07-04
Applicant: 水利部交通运输部国家能源局南京水利科学研究院 , 南京林业大学
Abstract: 本申请涉及土壤监测技术领域,具体而言,涉及一种坡面土壤侵蚀监测方法、系统及装置和计算机存储介质,改善了现有土壤侵蚀监测方法,让土壤侵蚀监测过程更加便捷准确。所述方法包括:通过激光发生器的发射部依次在N个位置同时向z轴方向的坡面、位于x轴方向的第一反光板和位于y轴方向的第二反光板垂直发射激光;并通过激光发生器的接收部接收每个位置处第一反射光、第二反射光和第三反射光;基于第一反射光、第二反射光和第三反射光与激光间的信号差,获取该位置的实时坐标;基于实时坐标和坡面的坡度,将实时坐标转换为位置坐标;基于位置坐标,获取第一数字地表模型和第二数字地表模型;进而获取坡面土壤侵蚀监测信息。
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公开(公告)号:CN118446031A
公开(公告)日:2024-08-06
申请号:CN202410888307.3
申请日:2024-07-04
Applicant: 水利部交通运输部国家能源局南京水利科学研究院 , 南京林业大学
Abstract: 本申请涉及土壤监测技术领域,具体而言,涉及一种坡面土壤侵蚀监测方法、系统及装置和计算机存储介质,改善了现有土壤侵蚀监测方法,让土壤侵蚀监测过程更加便捷准确。所述方法包括:通过激光发生器的发射部依次在N个位置同时向z轴方向的坡面、位于x轴方向的第一反光板和位于y轴方向的第二反光板垂直发射激光;并通过激光发生器的接收部接收每个位置处第一反射光、第二反射光和第三反射光;基于第一反射光、第二反射光和第三反射光与激光间的信号差,获取该位置的实时坐标;基于实时坐标和坡面的坡度,将实时坐标转换为位置坐标;基于位置坐标,获取第一数字地表模型和第二数字地表模型;进而获取坡面土壤侵蚀监测信息。
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公开(公告)号:CN117169469A
公开(公告)日:2023-12-05
申请号:CN202310996338.6
申请日:2023-08-09
Applicant: 水利部交通运输部国家能源局南京水利科学研究院
IPC: G01N33/24
Abstract: 本发明公开了一种小流域水土保持监测方法,包括:基于预先获取的小流域某一时期多景遥感影像,计算获得植被指标、坡度指标、坡长指标和湿度指标;利用主成分分析方法分析植被指标、坡度指标、坡长指标和湿度指标,获得第一主成分RSSWCIr;对第一主成分RSSWCIr进行处理,获得小流域水土保持遥感指数RSSWCI;利用一段时间内卡口站流出的土壤和小流域水土保持遥感指数RSSWCI总和,计算获得壤侵蚀模数。本发明所需实测数据少,监测成本低;本发明可快速实现小流域土壤侵蚀的监测和评估,得到土壤侵蚀结果的时空分布,具有便捷性,经济效益高,克服了传统小流域水土流失监测方法成本高、操作繁琐、反应速度慢和不灵活的缺陷。
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公开(公告)号:CN116430353A
公开(公告)日:2023-07-14
申请号:CN202310691833.6
申请日:2023-06-13
Applicant: 水利部交通运输部国家能源局南京水利科学研究院 , 生态环境部长江流域生态环境监督管理局生态环境监测与科学研究中心
Abstract: 本申请提供一种水体激光雷达信号模拟方法,模拟方法包括获取实测逐层吸收系数和实测逐层衰减系数,根据实测逐层吸收系数和实测逐层衰减系数计算得到实测逐层散射系数,将实测逐层吸收系数、实测逐层散射系数、实测逐层漫衰减系数和实测逐层后向散射概率导入辐射传输模型进行迭代约束得到模拟逐层后向散射概率和多次散射集合,将实测逐层吸收系数、实测逐层衰减系数、模拟逐层后向散射概率和多次散射集合导入蒙特卡洛模型进行模拟、验证及修正得到目标修正结果,利用目标修正结果对水体激光雷达信号模拟进行修正。本申请优化了模拟算法,提高模拟计算速度,实现了对水体的多层次模拟,提升了信号模拟的置信度和准确性。
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公开(公告)号:CN116930011A
公开(公告)日:2023-10-24
申请号:CN202310904106.3
申请日:2023-07-20
Applicant: 水利部交通运输部国家能源局南京水利科学研究院
IPC: G01N15/02
Abstract: 本发明公开了一种监测和分析空气中颗粒物粒度特征的装置及方法,本发明涉及颗粒物粒度特征技术领域。具体包括:底座,所述底座的内部固定连接有电动伸缩柱,所述电动伸缩柱的顶部固定连接有固定板,所述固定板的内部固定连接有虎头拉杆,所述底座的外部固定连接有第一挡板,所述第一挡板的外部固定连接有环形板,所述底座的底部固定连接有万向轮;监测机构,用于监测不同高度的颗粒物粒度,所述监测机构包括绝缘筒,所述绝缘筒的顶部固定连接有环形钉,所述环形钉的外部固定连接有钢丝绳,所述钢丝绳与虎头拉杆固定连接,该监测和分析空气中颗粒物粒度特征的装置及方法,达到了便于对不同位置以及不同高度的颗粒物进行监测的目的。
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公开(公告)号:CN116858777A
公开(公告)日:2023-10-10
申请号:CN202310864756.X
申请日:2023-07-14
Applicant: 水利部交通运输部国家能源局南京水利科学研究院
Abstract: 本发明公开一种水土流失监测装置及其方法,属于水土流失监测技术领域,利用光源发出光依次穿过棱镜系统和第一分析池、第二分析池、第三分析池、第四分析池、第五分析池和第六分析池,获得第一光谱曲线、第二光谱曲线、第三光谱曲线、第四光谱曲线、第五光谱曲线和第六光谱曲线,并计算得到光束衰减系数曲线:对光束衰减系数曲线进行处理,获得C6(λ)。本发明利用分析池装置的可变量程和优选波段,提高了从衰减系数曲线到悬浮物浓度的计算精度。本发明是透射且是连续光谱,测量的测量结果更加准确。
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公开(公告)号:CN116430353B
公开(公告)日:2023-08-25
申请号:CN202310691833.6
申请日:2023-06-13
Applicant: 水利部交通运输部国家能源局南京水利科学研究院 , 生态环境部长江流域生态环境监督管理局生态环境监测与科学研究中心
Abstract: 本申请提供一种水体激光雷达信号模拟方法,模拟方法包括获取实测逐层吸收系数和实测逐层衰减系数,根据实测逐层吸收系数和实测逐层衰减系数计算得到实测逐层散射系数,将实测逐层吸收系数、实测逐层散射系数、实测逐层漫衰减系数和实测逐层后向散射概率导入辐射传输模型进行迭代约束得到模拟逐层后向散射概率和多次散射集合,将实测逐层吸收系数、实测逐层衰减系数、模拟逐层后向散射概率和多次散射集合导入蒙特卡洛模型进行模拟、验证及修正得到目标修正结果,利用目标修正结果对水体激光雷达信号模拟进行修正。本申请优化了模拟算法,提高模拟计算速度,实现了对水体的多层次模拟,提升了信号模拟的置信度和准确性。
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公开(公告)号:CN115266509B
公开(公告)日:2023-02-24
申请号:CN202211170264.2
申请日:2022-09-26
Applicant: 水利部交通运输部国家能源局南京水利科学研究院
IPC: G01N15/06
Abstract: 本申请涉及水体环境监测技术领域,具体而言,涉及一种基于激光雷达的水下垂向悬浮物浓度探测方法及系统,可以解决难以准确探测和掌握水体中悬浮物浓度的三维分布信息的问题。探测系统包括:发射器,用于向待测水体发出激光脉冲,激光脉冲在进入待测水体后,在待测水体中进行传播,当激光脉冲在待测水体中传播时,发生散射,散射包括前向散射及后向散射;接收器,用于接收激光脉冲在待测水体中产生的后向散射信号,后向散射信号为激光脉冲在待测水体中经过水体本身及悬浮颗粒物的散射后产生的后向散射,后向散射信号包括水体信息;计算机,用于接收水体信息,并根据水体信息得出待测水体的水下逐层悬浮物浓度。
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公开(公告)号:CN119064305B
公开(公告)日:2025-01-24
申请号:CN202411563724.7
申请日:2024-11-05
Applicant: 水利部交通运输部国家能源局南京水利科学研究院
IPC: G01N21/3504 , G01P5/24 , G06F18/27
Abstract: 本发明涉及碳通量测定技术领域,具体涉及一种森林生态系统的碳通量自动测定方法及系统,包括以下步骤:在森林生态系统的不同位置布设传感采集网络,实时测量大气中的CO₂浓度和垂直风速;对采集到的原始数据进行多重预处理;将经过预处理的数据输入至碳通量计算模型中,基于涡度相关法原理,计算森林生态系统与大气之间的瞬时碳通量,引入高阶谱分析技术来捕捉非线性相互作用和高阶统计特性,生成最终的瞬时碳通量值;根据高维耦合模型计算影响系数,实时修正碳通量的计算结果。本发明,提高了碳通量测定对环境变化的敏感性和响应能力,碳通量测定结果的稳定性和精确性。
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