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公开(公告)号:CN109765601B
公开(公告)日:2023-01-03
申请号:CN201811586449.5
申请日:2018-12-25
Applicant: 山东省科学院海洋仪器仪表研究所
IPC: G01T1/167
Abstract: 本发明公开了一种海水中放射性核素K40元素的计数率的计算方法,包括以下步骤:对所寻找到的放射性核素K的峰,进行高斯拟合;然后遍历峰区间内的所有数据,对每个拟合后的数据进行累加,计算拟合峰区间内的面积;并比较原始数据中峰左右边界的二点和拟合后左右边界二点的数据值,选择最小值作为本底计算的边界值,计算本底面积;将得到的拟合峰区间的面积值减去本底面积,得到净拟合区间峰面积,最后将净拟合面积除以累积数据的时间,得到K40元素的计数率。本发明所公开的计算方法不受累积时间的限制,也不受海洋环境干扰的限制,以及能够自动屏蔽重叠峰带来的干扰,提高计算的准确度。
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公开(公告)号:CN109669205B
公开(公告)日:2022-12-20
申请号:CN201910016223.X
申请日:2019-01-08
Applicant: 山东省科学院海洋仪器仪表研究所
Abstract: 本发明涉及海水检测技术领域,特别涉及一种海水放射性核素K40的寻峰方法。该方法包括以下步骤:对所有通道的数据进行SK平滑;遍历预设的放射性核素K的可能存在区间范围内所有通道,计算每个通道的计数值分别减去左右各两个通道的计数值的差值,如果两个差值都为正数,则将该通道作为预设峰位;查找原始数据得到峰值,根据高斯拟合公式和峰位、峰值,以及半高宽,分别计算预设峰位的左右边界;分别对比峰到左右边界范围内的原始数据与拟合高斯函数所对应的数据,并计算余弦相似度;找到余弦相似度最大的峰,则判定该峰位为海水放射性核素K40元素的峰。本发明提供的方法不受累积时间的限制和海洋环境干扰,能够准确找出放射性核素K40的峰。
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公开(公告)号:CN109696702B
公开(公告)日:2022-08-26
申请号:CN201910056567.3
申请日:2019-01-22
Applicant: 山东省科学院海洋仪器仪表研究所
Abstract: 本发明属于海水检测技术领域,涉及一种海水放射性核素K40检测的重叠峰判断方法,该包括以下步骤:(1)寻找放射性核素K40的峰;(2)根据已经寻找到的放射性核素K40的峰,以及K40核素对应的半高宽,查询K40元素的边界;(3)对原始数据中K40核素左右边界范围内的数据,分别进行高斯拟合,和二次函数拟合,分别得到拟合后的峰位;(4)将二次函数拟合的峰位和高斯拟合的峰位进行比较,通过判断和计算,得到重叠峰的峰位。本发明所公开的海水放射性核素K40检测的重叠峰判断寻峰方法不受累积时间的限制,也不受海洋环境干扰的限制,能够识别出海水放射性核素K40检测的重叠峰,以及可以提高计算的准确度。
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公开(公告)号:CN113009544B
公开(公告)日:2022-06-17
申请号:CN202110207932.3
申请日:2021-02-24
Applicant: 山东省科学院海洋仪器仪表研究所
Abstract: 本发明属于海水监测技术领域,涉及一种海水放射性核素峰范围的判断方法。该方法包括以下步骤:(1)遍历标定的放射性核素峰的信号值,将每个信号值进行放大处理;(2)遍历放射性核素能谱的通道,遍历范围从第0通道到第(1023-n)通道,n为标定的放射性核素峰范围内的通道个数;(3)计算放射性核素所有通道的信号值与标定的放射性核素峰对应通道的信号值的距离d,并记录;(4)计算放射性核素峰的左边界cl;(5)计算放射性核素峰的右边界cr=cl+n;(6)cl和cr之间的范围即为该放射性核素峰的范围。本发明的方法采用标定的放射性核素峰的范围作为参照,对现场监测的放射性核素峰的范围进行准确判断,提高现场实时寻峰的效率和准确度。
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公开(公告)号:CN112966726B
公开(公告)日:2022-04-22
申请号:CN202110183500.3
申请日:2021-02-08
Applicant: 山东省科学院海洋仪器仪表研究所 , 山东省海洋仪器仪表科技中心有限公司
Abstract: 本发明为一种基于光谱技术的近海沉积物粒径大小分类方法,步骤如下:S1.获取不同粒径的近海沉积物样品,采集光谱;S2.将近海沉积物全光谱划分成m个波段,每个波段分别建立近海沉积物粒径模型;S3.从m个近海沉积物粒径模型中选取n个最优模型,采用融合算法进行融合处理,得到最优近海沉积物不同粒径的最优分类结果;S4.将获取的最优模型所用到的n个最优模型及融合算法作为近海沉积物粒径大小分类的模型和方法,用于预测未知近海沉积物的粒径大小。本发明打破原有粒径分析方法,减少了海洋沉积物粒径传统方法测量的时间,快速、无损的实现近海沉积物粒径分类的预测,为寻找沉积物特征波段提供理论基础,为粒径的划分提供了解决方法。
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公开(公告)号:CN114332534A
公开(公告)日:2022-04-12
申请号:CN202111641407.9
申请日:2021-12-29
Applicant: 山东省科学院海洋仪器仪表研究所
IPC: G06V10/764 , G06K9/62
Abstract: 本发明公开了一种高光谱图像小样本分类方法,采用寻找超像素的方法,将一个训练样本所属的超像素内所有的像素标记为同类,作为扩充样本对小样本进行第一次扩充,在第一次扩充的基础上,采用两两配对的方法实施第二次扩充,进一步扩充的样本数量,并以像素对方式增加了单样本的光谱信息,不但解决了现有高光谱图像训练样本数量低、获取难、分类精度低的技术问题,提高了样本数量,从而提高了分类正确率,还以像素对形式提高了单样本包含的光谱信息,进一步提高了分类的正确率。
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公开(公告)号:CN110286094B
公开(公告)日:2022-04-01
申请号:CN201910650670.0
申请日:2019-07-18
Applicant: 山东省科学院海洋仪器仪表研究所
Abstract: 本发明公开了一种基于聚类分析的光谱模型转移方法,包括以下步骤:(1)样品分类,采用密度聚类算法,按照样品光谱间的密度距离,对样品进行聚类分析,从而对样品进行分类;(2)光谱建模,根据聚类分析结果,针对同类样品分别建立光谱模型;(3)自动模型转移,对于待测样品,采集其光谱,根据步骤(1)的方法对其进行聚类分析,判定其所属类别,从而确定所属的光谱模型;按照样品所属的光谱模型,进行样品速测,自动完成模型转移。本发明所公开的方法可以快速高效完成光谱模型转移,能够用于仪器自动校准,真正实现样品速测,并保证测量准确性。
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公开(公告)号:CN109669205A
公开(公告)日:2019-04-23
申请号:CN201910016223.X
申请日:2019-01-08
Applicant: 山东省科学院海洋仪器仪表研究所
Abstract: 本发明涉及海水检测技术领域,特别涉及一种海水放射性核素K40的寻峰方法。该方法包括以下步骤:对所有通道的数据进行SK平滑;遍历预设的放射性核素K的可能存在区间范围内所有通道,计算每个通道的计数值分别减去左右各两个通道的计数值的差值,如果两个差值都为正数,则将该通道作为预设峰位;查找原始数据得到峰值,根据高斯拟合公式和峰位、峰值,以及半高宽,分别计算预设峰位的左右边界;分别对比峰到左右边界范围内的原始数据与拟合高斯函数所对应的数据,并计算余弦相似度;找到余弦相似度最大的峰,则判定该峰位为海水放射性核素K40元素的峰。本发明提供的方法不受累积时间的限制和海洋环境干扰,能够准确找出放射性核素K40的峰。
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公开(公告)号:CN108680551A
公开(公告)日:2018-10-19
申请号:CN201810746479.1
申请日:2018-07-09
Applicant: 山东省科学院海洋仪器仪表研究所
IPC: G01N21/64
CPC classification number: G01N21/643 , G01N2021/6432
Abstract: 本发明属于溶解氧传感器校准技术领域,公开了光学溶解氧传感器原位自校准装置,包括校准气体发生器和校准装置水下部分,校准气体发生器包括饱和空气瓶、高纯氮气瓶、质量流量控制器和除水装置,校准装置水下部分包括校准试验箱、设置在校准试验箱内的待校准溶解氧传感器和温度、湿度及气压传感器,校准试验箱设有进水口、出水口和气体入口。用气体校准代替溶液校准,简化溶液中不同溶解氧浓度梯度水体的配比过程,既可以简化校准流程节省校准时间,又提高了原位校准基准氧浓度的精度;采用的校准气扩散到空气中不会造成大气的污染;实现原位自校准,对于提升溶解氧传感器原位监测的数据质量,延长原位免维护运行时间有重要的作用。
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公开(公告)号:CN107389643A
公开(公告)日:2017-11-24
申请号:CN201710662034.0
申请日:2017-08-04
Applicant: 山东省科学院海洋仪器仪表研究所
IPC: G01N21/64
CPC classification number: G01N21/6428 , G01N2021/6432 , G01N2201/12
Abstract: 本发明属于海洋监测技术领域,公开了一种基于双通道锁相放大技术的溶解氧测量装置及方法,装置包括氧敏感膜、光学检测模块、信号调制解调模块、信号处理模块、系统控制模块、通信模块、电源管理模块。本技术方案可以快速、实时测量水体中溶解氧的含量,不消耗样品,无污染,稳定高效,可远程在线原位监测。
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