面向异常水团的集群组网式海洋环境跟踪监测方法及系统

    公开(公告)号:CN117949046B

    公开(公告)日:2024-06-04

    申请号:CN202410329809.2

    申请日:2024-03-22

    Abstract: 本发明涉及海洋环境监测技术领域,公开了一种面向异常水团的集群组网式海洋环境跟踪监测方法及系统,方法包括:在监测海域利用无人机和无人船组成海洋异常水团监测网络;陆地监测中心实时获取无人船的状态信息和监测数据,并实时控制无人机按照设定的飞行路线识别海面上的异常水团;无人机识别到异常水团后,采集异常水团的水团信息并传送至陆地监测中心;陆地监测中心进行异常水团演变分析得到演变分析结果,进而设定无人船的监测路线;陆地监测中心将监测路线传输至无人船,进而控制无人船对异常水团进行跟踪监测。本发明能在较广范围内及时准确的对异常水团的相关数据进行追踪监测,灵活性高,具有较强的海洋环境追踪监测能力和较高的准确性。

    一种海洋浮游生物显微光学成像镜头

    公开(公告)号:CN110244441B

    公开(公告)日:2023-12-15

    申请号:CN201910510527.1

    申请日:2019-06-13

    Abstract: 本发明公开了一种海洋浮游生物显微光学成像镜头,包括一个隔水窗和由8片透镜组成的变倍透镜组以及成像CCD,所述变倍透镜组从物侧到像侧依次为:第一透镜、第二透镜、第三透镜、第四透镜、光阑、第五透镜、第六透镜、第七透镜和第八透镜;所述隔水窗为水平结构,第一、三、五、六透镜为校正色差的双胶合透镜,第二、四透镜为具有负光焦度的非球面透镜;第七透镜为具有正光焦度的非球面透镜,第八透镜为具有正光焦度的透镜,本发迷所公开的成像镜头具有比较理想的成像质量,结构相对简单,变倍过程中数值孔径保持不变,在水下具有较大成像范围。而且此光学镜头具有较大的成像距离,可以安装密封窗口,满足成像的要求。

    一种基于光谱指纹的海水硝酸盐测量方法

    公开(公告)号:CN115901657A

    公开(公告)日:2023-04-04

    申请号:CN202211589556.X

    申请日:2022-12-12

    Abstract: 本发明提出一种基于光谱指纹的海水硝酸盐测量方法包括以下步骤:步骤一、配制人工海水溶液并构建所述人工海水溶液的光谱指纹S1;步骤二、构建有机物‑人工海水溶液的光谱指纹S2和硝酸盐‑人工海水溶液的光谱指纹S3、S4、S5;步骤三、建立光谱重构方程;步骤四、建立硝酸盐浓度C的多元回归方程;步骤五、根据海水水样的吸收光谱代入到所述步骤三中的光谱重构方程中得到拟合参数,最后将拟合参数代入到所述步骤四中的多元回归方程中即得所述海水水样的硝酸盐浓度。有效抑制海水中离子、有机物等光谱对硝酸盐光谱的干扰,提升高盐度水样中硝酸盐测量精度,提升光谱法分析仪器的海洋环境适应性,实现快速标定,提升光谱模型迁移能力。

    一种基于CAN总线的多通道海水营养盐检测仪控制系统及控制方法

    公开(公告)号:CN109905307B

    公开(公告)日:2021-12-03

    申请号:CN201910170426.4

    申请日:2019-03-07

    Abstract: 本发明公开了一种基于CAN总线的多通道海水营养盐检测仪控制系统及控制方法,所述的控制系统包括控制节点和参数采集节点,其中控制节点包括内置微控制器的单片机最小系统模块,与上述微控制器电连接的过滤泵驱动模块、浮球液位开关、数据存储模块、CAN通信模块和上位机通信模块,控制节点内的电源管理模块为控制节点供电。本发明所公开的控制系统,以同时准确测量五项营养盐参数浓度为目标,把整个系统分为控制节点和参数采集节点,将一个大的功能分解为各个子功能分别予以实现;硬件设计采取模块化设计思路,由各模块组合起来实现既定目标,不但使控制系统的体积小,集成度和自动化程度高,还方便后续的功能添加及系统升级。

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