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公开(公告)号:CN116187206B
公开(公告)日:2023-07-07
申请号:CN202310450642.0
申请日:2023-04-25
Applicant: 山东省科学院海洋仪器仪表研究所
IPC: G06F30/27 , G06F18/214 , G06F119/02
Abstract: 本发明公开了一种基于生成对抗网络的COD光谱数据迁移方法,涉及海水检测技术领域,包括如下步骤;数据采集:实地采集海水样本COD光谱数据作为源域数据,并确定目标域数据;定义WGAN‑GP网络中生成器G和判断器D的网络结构:生成器G以LSTM为网络结构,判断器D以全连接层为网络结构;对WGAN‑GP网络进行训练:通过源域数据和目标域数据分别对判断器D和生成器G进行训练;将源域数据输入到训练好的WGAN‑GP网络中,得到模拟光谱数据,比较模拟光谱数据与目标域光谱数据的相似性。本发明可以有效地解决不同区域COD成分不同导致的光谱特征不同与样本不足问题,提高了海水COD光谱数据的识别精度和可靠性。
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公开(公告)号:CN115327608B
公开(公告)日:2023-02-03
申请号:CN202211268566.3
申请日:2022-10-17
Applicant: 山东省科学院海洋仪器仪表研究所
Abstract: 本发明公开了一种增益调节与周期性相结合的海水伽马能谱温漂校正方法,属于放射性核素测量技术领域,包括:在海水放射性传感器使用前,基于选定的天然核素,采用伽马能谱测量并寻峰的方式,进行增益‑道址关系标定和温度‑道址关系标定,分别建立增益‑道址对应关系和温度‑道址对应关系;以及在海水放射性传感器投入使用后,结合建立的增益‑道址对应关系和温度‑道址对应关系,分别执行增益校正过程和道址校正过程,并在测量时间累计到达增益调节时间设定阈值或遇到极端天气时,重新执行增益校正过程,使海水放射性传感器重新进入当前温度标准工作状态后,再执行道址校正过程,由此可以提高伽马能谱的温度漂移校正效果。
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公开(公告)号:CN115327605B
公开(公告)日:2023-02-03
申请号:CN202211264103.X
申请日:2022-10-17
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天然特征峰的海水伽马能谱温度漂移周期性校正方法,属于放射性核素测量技术领域,包括:设置一个短周期;利用海水放射性传感器对待测海水进行伽马能谱测量;在每一个短周期结束时,提取海水放射性传感器在该短周期内测得的海水温度以及伽马能谱中的全部道址;利用校正算法计算所述全部道址的校正值;存储校正后的短周期伽马能谱,并将其与之前已经校正的短周期伽马能谱按照时间顺序依次累加保存,以获得长时间连续的消除温度漂移的伽马能谱。本发明从数据处理角度入手,对发生温度漂移的伽马能谱进行校正,校正算法简单,灵活方便,无需引入参考源,解决了参考源引入对伽马能谱解析造成干扰的问题。
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公开(公告)号:CN115508879A
公开(公告)日:2022-12-23
申请号:CN202211452060.8
申请日:2022-11-21
Applicant: 山东省科学院海洋仪器仪表研究所
IPC: G01T1/36
Abstract: 本发明公开了一种海水放射性检测的伽马能谱全谱分析方法,涉及海水检测技术领域,包括:对NaI(Tl)海水原位放射性传感器进行标定,建立海洋放射性在线监测仪器的能量刻度公式及能量分辨率公式;建立全能峰响应矩阵;采用标定后的NaI(Tl)海水原位放射性传感器测量海水放射性伽马能谱,并计算全谱本底谱线;海水放射性伽马能谱、本底谱线、全能峰响应矩阵、原始辐射能谱目标函数之间建立差函数方程组,对原始辐射能谱目标函数进行求解,获得重建能谱。本发明显著提高海水物质测量结果的速度和准确度,大大提高海水放射性检测能谱的分辨率,提高海水原位放射性传感器在海水放射性监测中的应用能力。
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公开(公告)号:CN111812703B
公开(公告)日:2022-09-09
申请号:CN202010647787.6
申请日:2020-07-07
Applicant: 山东省科学院海洋仪器仪表研究所
IPC: G01T1/36
Abstract: 本发明公开了一种伽玛能谱背景计数方法,包括:根据测量得到的伽玛能谱数据在能量‑计数坐标系中生成伽玛能谱曲线;从伽玛能谱曲线的低能端开始计算相邻两个能量刻度所对应的伽玛能谱计数值的差值;若差值小于门限值,则作为背景计数值;若差值大于门限值,则在E(i)所对应的半高宽FWHM(i)的能量区间内作进一步判断,若在该区间内绝大多数的计数差值的绝对值大于门限值,则提取能量E(i)+q×FWHM(i)所对应的伽玛能谱计数值count(j),忽略count(i)~count(j)之间的伽玛能谱计数值;否则,将该区间内的伽玛能谱计数值作为背景计数值。此背景计数方法简单有效,应用在测量仪器上可直接生成监测结果。
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公开(公告)号:CN108333617B
公开(公告)日:2019-06-25
申请号:CN201810030012.7
申请日:2018-01-12
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物质检测的快速寻峰方法,包括如下步骤:采集放射性传感器所有通道累计三小时的数据;对每个数据值进行处理,过滤掉干扰数据;根据设定核素的峰可能存在范围内的所有数据点对应的区间,对该范围内所有的数据点进行排序,选择其中数值最大的数据点,作为预设峰值;查找预设峰值左右两边数值最近的低谷点,计算得到边界位置;分别判断左右两边数据点的单调性,判断寻峰的正确性,如果峰值左右两边都为真峰,寻峰结束,如果任意一边为假峰,则没有找到该放射性核素的峰,寻峰结束。本发明所公开的寻峰方法可以快速准确地找到核素分布的区间范围,提高海水中放射性物质测量结果的准确性和实时性。
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公开(公告)号:CN108956490A
公开(公告)日:2018-12-07
申请号:CN201810566626.7
申请日:2018-06-05
Applicant: 山东省科学院海洋仪器仪表研究所
IPC: G01N21/31
CPC classification number: G01N21/31
Abstract: 本发明属于水质检测技术领域,公开了一种用于总氮总磷分析仪的浊度补偿方法,包括以下步骤:(1)测定消解后样品的吸光度A0作为浊度补偿基准值;(2)计算消解溶液的稀释比例,确定浊度补偿系数k,将浊度补偿系数与浊度补偿基准值相乘,计算浊度补偿值kA0;(3)测定染色后溶液的吸光度,扣除kA0后获得带有浊度补偿的吸光度,计算浓度。本技术方案针对总磷总氮分析仪,在不增加二次过滤装置的基础上修正浊度引起的测量偏差,能够有效去除水体浊度干扰,在外界水体浊度大范围变化时,能自动修正浊度影响,有效提高总磷总氮分析仪的测量准确度。
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公开(公告)号:CN105758795B
公开(公告)日:2018-10-19
申请号:CN201610219539.5
申请日:2016-04-11
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水检测前处理方法,利用多台不同的检测仪器对待测海水进行光照检测,并接收各台检测仪器进行光电转换后输出的电压信号;对所述电压信号进行傅里叶变换,生成功率谱;设定基频段,针对每一台检测仪器所对应的频谱数据,遍历所述的基频段,查找基频段中每一个存在能量的频率点H所对应的连续n个倍频处是否均有能量存在,并且在所述频率点H所对应的宽频和波带内除该频率点H以外还有其它频点存在能量,则判定所述频率点H为干扰频率,所述n为大于1的正整数,且最多为5。在对待测海水中的物质进行检测前,通过执行本发明所提出的海水检测前处理方法,可以准确地检测出干扰频率,提高海水中物质测量结果的准确性和可信度。
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公开(公告)号:CN108414477A
公开(公告)日:2018-08-17
申请号:CN201810034658.2
申请日:2018-01-12
Applicant: 山东省科学院海洋仪器仪表研究所
IPC: G01N21/64
Abstract: 本发明属于便携式海水原位荧光探测技术领域,公开了海水叶绿素a、藻蓝蛋白和藻红蛋白参数测量装置及方法,包括微型压电泵、流通池、激发光源、透镜、分光器、过滤片和光电二极管,激发光源可照射流通池。本技术方案采用微流控芯片技术,将预处理,反应,分离和监测等单元集成到芯片内,在芯片上快速完成海水叶绿素a、藻蓝蛋白、藻红蛋白浓度的测量,自动进样、分析、校正,自动化程度高,效率高,仪器体积减小优化,系统集成度高,功耗低,成本低,适合原位测量、快速测量、连续测量、实验室测量和便携野外测量。
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公开(公告)号:CN105203364B
公开(公告)日:2017-12-29
申请号:CN201510704959.8
申请日:2015-10-27
Applicant: 山东省科学院海洋仪器仪表研究所
Inventor: 褚东志 , 吴丙伟 , 张颖颖 , 范萍萍 , 吴宁 , 孔祥峰 , 张颖 , 曹煊 , 马然 , 张述伟 , 王昭玉 , 吕婧 , 曹璐 , 刘东彦 , 王茜 , 郭翠莲 , 侯广利 , 高杨 , 刘岩 , 张天鹏 , 王小红 , 张丽 , 胡云川
Abstract: 本发明公开了一种海水中有机污染物富集装置及富集方法,包括自动进样系统、样品瓶平移系统、用于对海水样品进行搅拌并采用磁性吸附原理萃取海水样品中的目标有机污染物的搅拌转移系统、驱动搅拌转移系统水平和上下移动的运动系统以及使洗脱溶剂产生涡旋的涡旋系统。本发明的富集装置采用并行处理‑直线布设的结构设计,可实现目标有机污染物从进样到萃取富集整个过程的全自动化,一次处理可生成多个待测样,大大提升了海水样品的前处理效率。此外,采用永磁铁配合薄壁玻璃管的设计方式对磁性萃取介质进行吸附和脱离,有效解决了电磁铁因剩磁导致萃取介质脱离不完全而造成的检测误差问题,有助于提高检测精度。
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