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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
Applicant: 山东省科学院海洋仪器仪表研究所
Abstract: 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
Applicant: 山东省科学院海洋仪器仪表研究所
IPC: G06T7/62
Abstract: 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
Applicant: 山东省科学院海洋仪器仪表研究所
IPC: G01L9/08
CPC classification number: G01L9/08
Abstract: 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
Applicant: 山东省科学院海洋仪器仪表研究所
CPC classification number: G01N21/55 , G01N21/17 , G01N21/31 , G01N21/49 , G01N2021/1725 , G01N2021/174
Abstract: 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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公开(公告)号:CN118859284B
公开(公告)日:2025-01-28
申请号:CN202411319477.6
申请日:2024-09-23
Applicant: 山东省科学院海洋仪器仪表研究所 , 自然资源部第一海洋研究所
Abstract: 本申请属于三维海浪谱计算领域,具体涉及一种基于单频GNSS浮标的三维海浪谱实时反演方法及系统,该方法采用载波相位时间差分(TDCP)技术,仅使用L1频段的GNSS数据即可实现三维海浪谱的实时计算。通过使用实时的广播星历代替事后精密星历,本发明大大缩短了计算延迟,能够在无需等待的情况下实现实时计算。此外,由于TDCP技术对计算资源的需求较低,本发明可以将计算过程集成到GNSS浮标内部的微型控制系统中,从而实现海浪三维谱的实时观测。这种创新性的技术方案不仅降低了系统成本,而且提升了海洋观测的实时性和效率。
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公开(公告)号:CN116385900A
公开(公告)日:2023-07-04
申请号:CN202310369009.9
申请日:2023-04-09
Applicant: 山东省科学院海洋仪器仪表研究所
IPC: G06V20/13 , G06V10/774 , G06V10/766 , G06N3/006
Abstract: 本发明涉及水体监测技术领域,尤其为基于遥感图像数据资料反演光学复杂水体悬浮泥沙浓度的方法,包括如下步骤:S1:基于遥感图像数据资料采集样本数据;S2:对采集的遥感图像数据资料进行预处理;S3:提取遥感图像数据特征;S4:搭建光学复杂水体悬浮泥沙浓度的反演模型获取光学复杂水体悬浮泥沙浓度。本发明基于遥感图像数据获取水体光谱数据和水体特征数据,以弥补光谱特征的不足,基于改进粒子群算法寻优支持向量回归算法中的误差惩罚参数,并通过支持向量回归算法搭建适应于复杂水体的、更为精确的反演模型。
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公开(公告)号:CN115303419B
公开(公告)日:2022-12-27
申请号:CN202211194477.9
申请日:2022-09-29
Applicant: 山东省科学院海洋仪器仪表研究所
IPC: B63B22/00
Abstract: 本发明公开了一种用于海水能见度监测的浮标,涉及浮标技术领域,包括浮标本体,所述浮标本体顶部两侧固定有支撑架,两组所述支撑架之间的顶部转动连接有卷筒,且卷筒外侧活动连接有支撑侧板。本发明往复滑块带动吊绳进行往复放绳的同时,限位输送辊轴随着往复滑块往复移动的同时,自身同时进行转动,由于吊绳缠绕在限位输送辊轴的外侧,再结合编码器的使用,进而限位输送辊轴转动的圈数可以对放下吊绳的长度进行记录,随着吊绳带动塞克盘沉入水中,当两组视觉相机无法观察到塞克盘时,整体设备停止,通过控制器以及编码器记录限位输送辊轴转动的圈数可以计算出海水能见度,通过自动化设备测量,提高了测量精确度。
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公开(公告)号:CN115031700A
公开(公告)日:2022-09-09
申请号:CN202210957997.4
申请日:2022-08-11
Applicant: 山东省科学院海洋仪器仪表研究所
Abstract: 本发明公开了基于多天线GNSS阵列的高频三维海面坐标测量方法与装置,三维海面坐标测量装置包括数据采集与自动化处理单元、数据传输单元,数据采集与自动化处理单元包括数据存储设备和基于Linux的数据自动解算设备,数据传输单元主要负责将数据处理结果传输到陆地的控制中心,利用数据差分解算模式和基于边长约束网平差算法自动化解算每个天线的高精度三维位置和测量装备姿态,进而解算测量装备高精度、高频的三维海面坐标,通过数据传输装置向数据中心传输数据处理结果,该装置通过差分算法可以消除卫星星历误差、卫星钟差和接收机钟差的影响,减弱对流层延迟误差、电离层延迟误差、多路径效应以及随机误差影响,提高观测精度。
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公开(公告)号:CN112465186B
公开(公告)日:2022-04-01
申请号:CN202011171301.2
申请日:2020-10-28
Applicant: 山东省科学院海洋仪器仪表研究所
Abstract: 本发明公开了一种海表漂浮浒苔消亡天数的预测方法,包括如下步骤:步骤一,将浒苔消亡期分为m个时期P1~m,P1代表浒苔最大面积后1~t天,P2代表浒苔最大面积后(t+1)~2t天,P3代表浒苔最大面积后(2t+1)~3t天,…,Pm代表浒苔最大面积后((m‑1)t+1)~mt天,m和t的取值根据海域内历年海表漂浮浒苔消亡天数确定;统计历年m个时期内的浒苔消亡率多年均值步骤二,将及待预测年份的浒苔最大日覆盖面积输入预估模型,预测浒苔消亡天数。本发明所公开的预测方法可以实现浒苔消亡天数的准确预估,为相关政府部门制定相应的绿潮防控策略及合理地配置防控资源等提供技术支撑。
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公开(公告)号:CN104029394B
公开(公告)日:2017-05-24
申请号:CN201410292652.7
申请日:2014-06-24
Applicant: 山东省科学院海洋仪器仪表研究所
IPC: B29C64/135 , B29C64/268 , B33Y10/00
Abstract: 本发明涉及一种提高激光扫描成像光固化快速成型效率的方法,具体涉及一种基于多光束激光扫描技术,使液态光敏固化树脂高效快速固化成型的成像系统。具体实施方式为激光光源3发射出的光源经过准直镜4,准直的激光光束进入光纤分束器5,将一束激光分成1×N的光束矩阵,激光束经过扫描振镜7、8的反射,由场镜9将激光束聚焦在光固化树脂表面10,高效的完成工件图层的扫描,最终可同时完成N个工件的快速成型,因此,相对应的扫描效率提高N倍。
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