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公开(公告)号:CN113777581A
公开(公告)日:2021-12-10
申请号:CN202111003995.3
申请日:2021-08-30
Applicant: 厦门大学
Abstract: 本发明提供一种水下收发的分离式水体探测激光雷达,所包括的发射望远镜和接收望远镜设置在密闭双轴旋转扫描装置中,且放置在水面下方,分离式水体探测激光雷达的其他组成部分设置在水面上方,二者通过光纤线缆在光路上相连接。本发明的激光出射和回波接收均在水体中进行,因此不需要对回波信息进行大气校正,也不需要考虑波浪的影响和海气界面的干扰,太阳和天空背景噪声小,不仅可以降低信号处理的难度,而且可以提高回波信号提取和水体参数反演的精度。此外,通过在不同水体深度放置收发望远镜阵列,能够探测海洋中粒子下降过程中性质和大小的演变情况,实现海洋碳汇过程的定量描绘,同时也可实现生物种群在海洋中的分层信息探测。
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公开(公告)号:CN113176582A
公开(公告)日:2021-07-27
申请号:CN202110460135.6
申请日:2021-04-27
Applicant: 厦门大学
Abstract: 本发明公开了一种基于双频泵浦的流速探测激光雷达和流速探测方法,其将探测周期分为两个阶段,每个阶段都采用脉冲激光探测流体并接收回波信号,不同阶段的回波信号与不同频率的泵浦激光混频并进行频率转换再提取其中的米散射信号由鉴频器输出透射光至探测器探测光强度并进行数据处理获得流体流速;其中,两个阶段的米散射信号应分别位于鉴频器的上升沿和下降沿。上述技术方案利用直接探测技术探测流速,具有数据处理量小、信号提取简单、探测距离分辩率高的效果;利用频率转换技术可采用透过率好的可见光探测水体,能够获得水体各垂直剖面的流速;利用双边缘技术,只需一个探测器探测鉴频器透射信号的光强度,降低了成本。
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公开(公告)号:CN106885789A
公开(公告)日:2017-06-23
申请号:CN201710168722.1
申请日:2017-03-21
Applicant: 厦门大学
CPC classification number: G01N21/474 , G01N21/01 , G01N21/15 , G01N21/49 , G01N21/538 , G01N2021/0112 , G01N2021/152 , G01N2021/4742 , G01N2021/4752 , G01N2201/0216 , G01N2201/0218
Abstract: 本发明提供一种能见度测量新方法,包括:原位测量介质的后向散射系数sab,并基于所述后向散射系数sab推算得到所述介质的漫射衰减系数κa;将得到的κa代入以下公式(I)计算所述介质的能见度Vnm(km),其中Γ为常数。本发明还提供所述能见度测量新方法的专用设备。本发明的方法可以通用于各种情况的能见度测量,不仅能够解决介质中目标“可识别度”的测量问题,而且能够有效测量在某种介质中可探测目标的最远距离,即该介质的“可探测度”,特别是对于高散射性的介质可以提供更加真实的能见度测量结果。
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公开(公告)号:CN101592568B
公开(公告)日:2011-07-20
申请号:CN200910112041.9
申请日:2009-06-19
Applicant: 厦门大学
IPC: G01N1/14
Abstract: 走航式多通道膜过滤悬浮颗粒物采样系统,涉及一种悬浮颗粒物采样装置。提供一种可自动进行系统的清洗、原始水样抽取与输送、水样的定量过滤及悬浮颗粒物样品收集等操作,实现走航式连续采集悬浮颗粒物样品的走航式多通道膜过滤悬浮颗粒物采样系统。设有采水泵、流通池、预过滤装置、恒流泵、分流阀、多通道切换阀、多通道过滤装置、真空系统、控制系统和计算机。采水泵出水口接流通池一端,另一端设溢流口;预过滤装置设于流通池内,其出口接恒流泵水样入口,恒流泵出口接分流阀入口和多通道切换阀注入口,多通道切换阀排出口接过滤装置,多通道切换阀接计算机,过滤装置出口接真空系统。
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公开(公告)号:CN119249901A
公开(公告)日:2025-01-03
申请号:CN202411430413.3
申请日:2024-10-14
Applicant: 厦门大学
IPC: G06F30/27 , G06F18/214 , G06N3/084 , G06N3/126 , G01N21/55 , G06F111/06
Abstract: 本发明公开了一种覆盖高纬度区的全球叶绿素a遥感反演优化方法及装置,包括:基于实测遥感反射率和实测叶绿素a浓度的实测数据集进行海表温度的时空匹配,并集成构建训练数据集,包含五个波段的实测遥感反射率(412、443、490、555和670nm)、海表温度、经度、纬度和实测叶绿素a浓度;应用BP神经网络,构建覆盖高纬度区的全球叶绿素a遥感反演模型并采用训练数据集进行训练,BP神经网络的初始权值和阈值通过遗传算法迭代求解优化获取,得到经训练的全球叶绿素a遥感反演模型;将待反演的卫星遥感反射率及其匹配的海表温度、经度和纬度输入经训练的全球叶绿素a遥感反演模型,反演得到叶绿素a浓度。本发明可以有效提高叶绿素a全球遥感反演精度。
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公开(公告)号:CN115684045A
公开(公告)日:2023-02-03
申请号:CN202211181607.5
申请日:2022-09-27
Applicant: 厦门大学
IPC: G01N21/31 , G01N21/49 , G01N21/552
Abstract: 本发明公开了一种基于分光光度计的球形棕囊藻囊体固有光学测量方法及系统,方法包括:将安装在固定架上的第一比色皿放入第一分光光度计的积分球检测器中进行吸收测量获得吸收系数a(λ);在进行球形棕囊藻囊体吸收测量的同时,使用第二分光光度计的积分球检测器进行衰减测量获得衰减系数c(λ);获得散射系数b(λ)=c(λ)‑a(λ);将第三比色皿放置在第三分光光度计的积分球检测器的反射窗口进行后向散射测量,获得后向散射系数bb(λ)。本发明在有效保护球形棕囊藻囊体结构的同时,能够获得球形棕囊藻囊体的固有光学特征(吸收、散射和后向散射)。
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公开(公告)号:CN111257851B
公开(公告)日:2022-04-05
申请号:CN202010259939.5
申请日:2020-04-03
Applicant: 厦门大学
Abstract: 本申请公开了一种基于宽谱光源的光谱测量方法和光谱扫描激光雷达。其中测量方法包括分时调节可调滤波器的透射波长;在特定透射波长下,将宽谱脉冲激光经可调滤波器滤出激光脉冲,脉冲激放大后发射至探测目标,回波信号经同一可调滤波器滤得待测信号,测量待测信号回波强度;测量不同透射波长下回波强度得到探测目标光谱。相关光谱扫描激光雷达采用时分复用技术和光开关选通技术,以支撑上述方法的实现。本申请可最大程度滤除太阳和天空背景噪声,并隔离了布里渊信号、拉曼信号和共振荧光信号,提高了探测光谱纯度和信噪比,同时通过采用全光纤结构,提高系统集成和稳定性。本申请还可提取水下剖面的光谱信号,是目前基于被动水色遥感的重要补充。
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公开(公告)号:CN113361080A
公开(公告)日:2021-09-07
申请号:CN202110553286.6
申请日:2021-05-20
Applicant: 厦门大学
IPC: G06F30/20
Abstract: 本发明提供一种基于GPU的多层水体光子传输半解析蒙特卡洛仿真方法,包括:在CPU的内存中分配固定的输入输出数据储存空间;在GPU的显存中分配固定的输入输出数据储存空间;将在CPU端赋初值的参数数组输入GPU;在GPU端进行并行光子计算;在GPU中对接收到的能量进行记录,并进行累加;所有光子都湮灭或逸出边界后,将记录数组从GPU输出到CPU端,使用CPU对记录数组进行统计绘图,输出不同散射次数的回波信号强度与深度的变化情况,获得最终仿真结果。本发明通过对多层水体光子传输半解析蒙特卡洛模型使用GPU并行运算,提高了多层水体光子传输半解析蒙特卡洛仿真的计算速度。
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公开(公告)号:CN111257852A
公开(公告)日:2020-06-09
申请号:CN202010259961.X
申请日:2020-04-03
Applicant: 厦门大学
Abstract: 本申请公开了一种相干激光雷达和水流流速探测方法,其提出了基于频率下转换的水流流速相干探测技术方案,即采用对水流具有穿透能力的可见光波段激光对各水层水流和湍流进行探测以得到回波信号,再将本振信号和回波信号分别与泵浦激光混频,并利用非线性波导进行频率下转换得到易于相干探测的近红外波段或红外波段的待测信号以进行相干拍频。本申请公开的技术方案可用于精细化探测各水层的水流流速以及垂直方向上湍流流速,进而还可提高系统的集成度,以利于搭载于各类平台上。
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公开(公告)号:CN111257851A
公开(公告)日:2020-06-09
申请号:CN202010259939.5
申请日:2020-04-03
Applicant: 厦门大学
Abstract: 本申请公开了一种基于宽谱光源的光谱测量方法和光谱扫描激光雷达。其中测量方法包括分时调节可调滤波器的透射波长;在特定透射波长下,将宽谱脉冲激光经可调滤波器滤出激光脉冲,脉冲激放大后发射至探测目标,回波信号经同一可调滤波器滤得待测信号,测量待测信号回波强度;测量不同透射波长下回波强度得到探测目标光谱。相关光谱扫描激光雷达采用时分复用技术和光开关选通技术,以支撑上述方法的实现。本申请可最大程度滤除太阳和天空背景噪声,并隔离了布里渊信号、拉曼信号和共振荧光信号,提高了探测光谱纯度和信噪比,同时通过采用全光纤结构,提高系统集成和稳定性。本申请还可提取水下剖面的光谱信号,是目前基于被动水色遥感的重要补充。
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