用于海水硝酸盐分析仪的二阶导数光谱的温度补偿方法

    公开(公告)号:CN115824990A

    公开(公告)日:2023-03-21

    申请号:CN202211609303.4

    申请日:2022-12-14

    Abstract: 本发明提供了一种用于海水硝酸盐分析仪的二阶导数光谱的温度补偿方法,考虑了海水中氯、溴等高浓度离子光谱温度变化时对硝酸盐测量的干扰因素,在测量海水水样光谱时,仅需测量当前水样温度T,带入海水二阶导数光谱的补偿公式后可获得标准海水在此温度下的二阶导数光谱结构,作为温度补偿。在实际水样的二阶导数光谱中扣除标准海水二阶导数光谱数据,可实现海水中高浓度离子光谱温度补偿与的分离扣除,抑制海水中离子光谱对硝酸盐光谱影响,提升硝酸盐测量精度,适用于海水硝酸盐的光谱法快速在线分析。

    一种大相对孔径水下变焦成像镜头

    公开(公告)号:CN108627961A

    公开(公告)日:2018-10-09

    申请号:CN201810418537.8

    申请日:2018-05-04

    Abstract: 本发明公开了一种大相对孔径水下变焦成像镜头,包括隔水窗、由11片透镜组成的变焦透镜组和成像CCD,所述变焦透镜组从物侧到像侧依次包括前固定组、变焦组和后固定组,所述前固定组包括第一透镜和第二透镜,所述变焦组包括第三透镜、第四透镜、光阑以及第五透镜,所述后固定组包括第六透镜、第七透镜、第八透镜、第九透镜、第十透镜和第十一透镜;所述第一透镜为校正色差的非球面双胶合透镜;第二透镜为具有正光焦度的非球面透镜;第三、九、十透镜为具有负光焦度的透镜;第四、五、六透镜为校正色差的双胶合透镜;第七、八、十一透镜为具有正光焦度的透镜,本发明所公开的镜头具有大相对孔径,能够保证在大视场下,具有较高的照度,满足成像的要求。

    一种海水总氮原位分析装置及海水总氮浓度检测方法

    公开(公告)号:CN119147521A

    公开(公告)日:2024-12-17

    申请号:CN202411232227.9

    申请日:2024-09-04

    Abstract: 本发明公开了一种海水总氮原位分析装置及海水总氮浓度检测方法,海水总氮原位分析装置包括流体分配模块、消解还原模块、微流光检测模块、控制模块和机械外壳,所述海水总氮原位分析装置可以直接浸没于海水中实现总氮现场原位测量。海水总氮检测方法包括:将海水与碱性消解剂混合,海水中总氮与碱性消解剂在高温下进行消解反应,生成硝酸盐;将硝酸盐与酸性金属还原剂加热进行还原反应,生成亚硝酸盐;亚硝酸盐与显色剂进行显色反应,生成重氮化合物,在525‑540nm下显玫红色,测定525‑540nm下海水中总氮的吸光度x;利用温度校正模型计算输出得到总氮浓度y,温度校正下的海水总氮分析模型为:y=(k1t+c1)x+(k2t+c2),其中,k1、c1、k2、c2均为补偿系数,t为环境温度。本发明的海水总氮原位分析装置及海水总氮浓度检测方法可以实现海水的原位测量,并提高海水总氮检测准确度和灵敏度。

    一种海洋浮游植物光合作用活性检测算法

    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

    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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