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公开(公告)号:CN118549367B
公开(公告)日:2024-10-18
申请号:CN202410976960.5
申请日:2024-07-22
Applicant: 齐鲁工业大学(山东省科学院) , 山东省科学院海洋仪器仪表研究所 , 崂山国家实验室
IPC: G01N21/31 , G01N21/01 , G06F18/27 , G06F18/214 , G06F18/21
Abstract: 本发明涉及海水水质分析领域,尤其涉及基于改进最小二乘法的海水硝酸盐浓度测量方法,包括:步骤1:配置溶液样品,得到样品的吸光度差值数列;步骤2:对吸光度差值数列预处理,构建吸光度差值矩阵;步骤3:提取矩阵中权重最高的特征波长对应的样本组成#imgabs0#矩阵,分离特征变量和目标变量;步骤4:将硝酸盐光谱调整因子加入最小二乘法模型中,得到改进后的代价函数,对代价函数训练,选取光谱调整因子γ;步骤5:划分训练集、测试集,将γ代入代价函数中进行训练,并对训练结果评估,保存训练后的模型,将光谱数据导入即可得到海水硝酸盐的浓度。本发明提出的技术方案,有效应对了光谱重叠干扰、非高斯噪声、高维数据和多重共线性等挑战。
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公开(公告)号:CN118518630B
公开(公告)日:2024-10-15
申请号:CN202410961474.6
申请日:2024-07-18
Applicant: 齐鲁工业大学(山东省科学院) , 山东省科学院海洋仪器仪表研究所 , 崂山国家实验室
Abstract: 本发明属于甲烷监测领域,具体涉及一种提高TDLAS海水甲烷检测精度的方法及系统,该创新的小波阈值法能够在保持信号高频细节的同时,有效去除噪声,提高了信噪比,避免了伪影和毛刺的产生。此外,改进的小波阈值法计算效率高,能够满足实时在线监测的需求。通过这种创新的阈值处理方法,本发明显著提高了甲烷检测信号的降噪效果,确保了检测的精度和信号的稳定性,为高精度、实时在线监测海洋环境中的甲烷浓度提供了可靠的技术支持。
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公开(公告)号:CN114199804B
公开(公告)日:2024-07-26
申请号:CN202111511148.8
申请日:2021-12-02
Applicant: 山东省科学院海洋仪器仪表研究所
Abstract: 本发明提出了一种原位测定水体中硫化物含量的装置及标定和测量方法。本发明包括壳体和设置于壳体内部的检测池、光源、紫外光谱检测器、控制器以及设置于壳体外部的pH值传感器和显示器;检测池具有一容许待测水样进入的开口端;光源设置于检测池的一侧并向检测池发射光信号;紫外光谱检测器设置于检测池的远离光源的一侧,用于接收光信号对其进行分析以获得光谱数据;紫外光谱检测器、pH值传感器和显示器均与控制器连接,控制器对紫外光谱检测器获得的光谱数据和pH值传感器获得的pH值进行分析从而得出硫化物含量并在显示器上进行显示。本发明是一种基于紫外吸收光谱原理的光学仪器,结构简单,操作简单,无需化学试剂,测量快捷方便。
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公开(公告)号:CN118133143A
公开(公告)日:2024-06-04
申请号:CN202410294847.9
申请日:2024-03-15
Applicant: 山东省科学院海洋仪器仪表研究所
IPC: G06F18/2411 , G06F16/29 , G06Q10/063 , G06F17/10 , G06F17/16 , G06N3/08 , G06N20/10
Abstract: 本发明涉及海洋环境监测技术领域,尤其是涉及一种海洋浮游植物光合作用活性检测算法,所述方法包括如下步骤:采集海洋浮游植物所在检测海域的基础海洋环境信息和实际光合活性;根据基础海洋环境信息确定用于评价海洋植物光合活性的综合评价指标;依据综合评价指标和实际光合活性构建光合活性评价模型,进而使用光合活性评价模型获取海洋浮游植物的粗估光合活性;构建光合活性评价验证模型来验证粗估光合活性的光合活性等级,最终确定准确光合活性。本算法通过获取综合评价指标来减小数据之间的相互影响,减少后续的数据处理量,最后利用光合活性的评价模型和评价验证模型实现对光合活性的快速准确检测,提高了光合活性检测的自动化和智能化程度。
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公开(公告)号:CN117894383A
公开(公告)日:2024-04-16
申请号:CN202311771219.7
申请日:2023-12-21
Applicant: 山东省科学院海洋仪器仪表研究所
IPC: G16C20/20 , G01N21/31 , G16C20/70 , G06N3/0464
Abstract: 本发明提出一种基于构建卷积核的卷积神经网络水质参数测量方法,包括以下步骤:配制多份不同浓度的目标物质水溶液;构建目标物质的光谱卷积核;配制多份不同浓度的干扰物质水溶液;构建干扰物质的光谱卷积核;计算卷积值;利用各个卷积值对光谱数据进行训练,建立水质参数预测模型并获得待测水样中的目标水质参数。本发明采用构建卷积核的方法实现卷积神经网络预测水质参数模型,显著改善传统卷积神经网络模型中样本需求量高、训练难度大等难题,可实现光谱法水质分析仪器的快速建模与标定;本方法在建模过程中不仅分析了目标物质的光谱,同时也考虑了水样中干扰物的光谱,可有效提升光谱法水质析仪器的抗干扰能力与环境适应性。
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公开(公告)号:CN111289711A
公开(公告)日:2020-06-16
申请号:CN202010141203.8
申请日:2020-03-04
Applicant: 山东省科学院海洋仪器仪表研究所
Abstract: 本发明公开了一种水质生物毒性在线监测装置,包括六通道选择阀,所述六通道选择阀中的任意四个侧通道分别通过特氟龙样品管与直囊式过滤器、冷藏菌液仓、温度平衡反应单元和缓冲液试剂瓶连接,其公共通道与注射泵连接;所述温度平衡反应单元与光电检测单元连接;所述温度平衡反应单元包括暗室和安装在暗室中的检测池和光电倍增管,光电倍增管安装在检测池下方,与数据处理系统连接。其优点在于,将发光细菌检测法与流动注射相结合,减小了检测系统的体积和试剂用量、提高了监测效率。
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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:CN111392803B
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202010380969.1
申请日:2020-05-08
Applicant: 山东省科学院海洋仪器仪表研究所
Abstract: 本发明提供一种水体中微塑料的分离浮选设备及其使用方法,用于解决现有技术水体中的微塑料在与水体分离时不彻底且分离后收集困难的问题。包括浮选机构、收集机构和样品杯,反应容器内装有含微塑料的试样水体,气囊位于反应容器内且位于水面线以下,气囊的与进气组件连通,收集机构位于反应容器的正上方,向反应容器的试样水体内加入浮选剂,使得微塑料上浮到水面上,当微塑料全部上浮后,进气组件向气囊充气使水面上升,且上升到出料口高度一致时停止充气,此时直线驱动件能够驱动刮板向出料口处往返移动,将水面上的微塑料刮向出料口,样品杯位于出料口的下方,使得水面漂浮的微塑料被刮板挂到了样品杯内,实现微塑料与试样水体的分离并收集。
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公开(公告)号:CN118519463B
公开(公告)日:2024-10-08
申请号:CN202410985334.2
申请日:2024-07-23
Applicant: 齐鲁工业大学(山东省科学院) , 山东省科学院海洋仪器仪表研究所 , 崂山国家实验室
Abstract: 本发明属于阀门开度控制系统领域,公开了一种水质监测系统中调节阀门稳定流速方法及系统,设定t时刻储水罐的目标流速g(t),储水罐的实际流速y(t),计算两者流速偏差e(t)和偏差变化率ec,对流速偏差e(t)和偏差变化ec率采用优化算法进行优化,经过粒子迭代,得到了基于当前群体的全局最优参数,将优化后的数值作为控制算法的输入变量,经过模糊算法处理后输出比例系数、积分系数、微分系数,代入控制器的控制规律,计算系统的响应,输出控制阀门开度的最终结果U(t)。其优点在于,使用快速智能控制阀门开度的控制算法,并进行优化,实现对阀门开度的精准控制,以达到流速稳定的目的。
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公开(公告)号:CN117269134A
公开(公告)日:2023-12-22
申请号:CN202311217373.X
申请日:2023-09-20
Applicant: 山东省科学院海洋仪器仪表研究所
Abstract: 本发明提出一种基于双重荧光光谱的微塑料分选系统及方法,系统包括:样品采集模块;荧光分选模块,其位于所述双向检测点的一侧;所述荧光分选模块包括激光器和荧光检测器,所述激光器向所述双向检测点发射激光,所述荧光检测器采集待测液经激光激发所产生的荧光信号;拉曼定性分析模块,其与样品采集模块集成设置,当所述荧光分选模块采集到对应的荧光信号后触发所述拉曼定性分析模块启动。整个系统采用流通池式的链式结构,可以实现微塑料样品的自动进样、标记、检测与计数,避免了传统微塑料检测中易受环境污染的缺点,以及常规荧光染色法中基于人工消解法、目视法准确率低的缺点,更适合于批量微塑料样品的快速准确检测。
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