一种海洋生态多参数原位检测芯片

    公开(公告)号:CN117705910A

    公开(公告)日:2024-03-15

    申请号:CN202311553753.0

    申请日:2023-11-21

    Abstract: 本发明涉及集成电路技术领域,公开了一种海洋生态多参数原位检测芯片。包括重金属检测芯片模块,所述重金属检测芯片模块自上而下依次包括铬层、金层和钛层;其中所述铬层厚度为5~10nm,所述金层厚度为50~60nm,所述钛层厚度为5~10nm。该芯片以更小的面积实现海水重金属离子的检测,且敏感的片上器件可进一步降低检测下限,从而提升检测的动态灵敏度。与现有检测装置相比,检测芯片具有更高的集成度、稳定性和灵敏度,检测能力明显进步;重金属检测模块还能和pH、温度检测模块集成在一起,以实现多参数检测功能;重金属检测芯片模块上还设置了敏感层,以提高检测的灵敏程度;重金属检测芯片模块上还设置了凝胶保护膜,以保护电极,提高其复用性。

    一种基于物理信息神经网络的背景噪声程函成像方法

    公开(公告)号:CN115903018A

    公开(公告)日:2023-04-04

    申请号:CN202211276137.0

    申请日:2022-10-18

    Abstract: 本发明公开了一种基于物理信息神经网络的背景噪声程函成像方法,该方法包括获取原始地震数据;互相关原始地震数据中的背景噪声,得到走时数据;构建人工神经网络,基于程函方程构建包含物理约束的损失函数,并将损失函数添加至人工神经网络;基于训练数据训练人工神经网络,得到初始神经网络模型;获取目标区域的目标地震数据,基于初始神经网络模型处理目标地震数据,得到目标区域的地下速度结构信息。本申请实现了运用物理信息神经网络结构的思想结合程函成像可以有效避免非线性反演中的迭代过程,并且一次训练就可以直接获得期望的地震波速度参数。

    天然气水合物储层加固微流控实验装置及方法

    公开(公告)号:CN113818843A

    公开(公告)日:2021-12-21

    申请号:CN202111104655.X

    申请日:2021-09-18

    Abstract: 本发明公开一种天然气水合物储层加固微流控实验装置及方法,包括微流控芯片、深海天然气水合物储层构建装置和MICP浆液注入装置,所述微流控芯片上形成有反应室,所述深海天然气水合物储层构建装置形成有连通所述反应室的第一注浆通道,用以在所述反应室内构建成深海天然气水合物储层,所述MICP浆液注入装置形成有连通所述反应室的第二注浆通道,用以向所述反应室内的深海天然气水合物储层注入MICP浆液。通过在微流控芯片的反应室构建深海天然气水合物储层,再往所述深海天然气水合物储层中注入MICP浆液进行加固,从而使得实验室的实验人员可以直观的观察MICP浆液加固深海天然气水合物储层的微观过程,探索其微观机理。

    一种深海生态多参数原位检测装置

    公开(公告)号:CN118817976A

    公开(公告)日:2024-10-22

    申请号:CN202410770010.7

    申请日:2024-06-14

    Abstract: 本发明公开了一种深海生态多参数原位检测装置。本发明技术方案中,第一水密插头及密封件对第一耐压壳体的一端进行密封,绝缘密封胶对第一耐压壳体的另一端进行密封,由于PCB板的外轮廓大于第一通孔的外轮廓,且PCB板位于第一通孔的上方,因此,在绝缘密封胶填充时,会对第一通孔位置也形成密封,又因为PCB板上集成多参数检测芯片的表面设置有密封层,且该多参数检测芯片的感应端与海水接触,因此,该多参数检测芯片能够进行测量且不会受海水的影响;且第二耐压壳体的一端通过第一密封盖进行密封,另一端通过第二密封组件进行密封,因此,数据采集装置采集数据时,不受海水影响,由此可见,实现了通过单个传感器对深海环境中多种不同类型参数的进行检测。

    气体水合物储层微生物加固开采模型试验装置和试验方法

    公开(公告)号:CN115480040A

    公开(公告)日:2022-12-16

    申请号:CN202211062046.7

    申请日:2022-09-01

    Abstract: 本发明公开一种气体水合物储层微生物加固开采模型试验装置和试验方法。其中,气体水合物储层微生物加固开采模型试验装置包括反应釜、注入控制系统、供海水系统、供气系统、供微生物系统、供胶结液系统、传感器组件以及水合物开采系统;传感器组件用于获取加固‑分解过程中水合物储层温度、压力、含水量、水合物饱和度、变形、强度、矿物组分的分布。本发明技术方案提供了一种可实时观测微生物加固天然气水合物储层及开采过程中,水合物储层渗流场、温度场、变形场、水合物和矿物含量分布演化规律的试验装置。

    一种针对非浮力热液羽状流的采样路径规划方法及装置

    公开(公告)号:CN117824636B

    公开(公告)日:2025-04-01

    申请号:CN202311554867.7

    申请日:2023-11-21

    Abstract: 本申请公开了一种针对非浮力热液羽状流的采样路径规划方法及装置,包括按照预设的搜索路径,在指定区域内获取至少两个连续的第一甲烷浓度;基于每个第一甲烷浓度确定出相应的均匀性指数,并当检测到至少两个连续的均匀性指数均超过预设的指数阈值时,根据预设的距离参数以及第一位置得到目标采样位置;其中,第一位置为至少两个连续的均匀性指数中最后一个均匀性指数所对应的位置;基于目标采样位置进行采样处理。通过实时检测甲烷浓度在指定区域内的最大值,来找到热液羽状流的非浮力层中热液物质最为丰富的区域,并在该热液物质最为丰富的区域进行采样处理,以获取较高研究价值的水体样本,且可有效提高采样效率以及精度。

    一种针对非浮力热液羽状流的采样路径规划方法及装置

    公开(公告)号:CN117824636A

    公开(公告)日:2024-04-05

    申请号:CN202311554867.7

    申请日:2023-11-21

    Abstract: 本申请公开了一种针对非浮力热液羽状流的采样路径规划方法及装置,包括按照预设的搜索路径,在指定区域内获取至少两个连续的第一甲烷浓度;基于每个第一甲烷浓度确定出相应的均匀性指数,并当检测到至少两个连续的均匀性指数均超过预设的指数阈值时,根据预设的距离参数以及第一位置得到目标采样位置;其中,第一位置为至少两个连续的均匀性指数中最后一个均匀性指数所对应的位置;基于目标采样位置进行采样处理。通过实时检测甲烷浓度在指定区域内的最大值,来找到热液羽状流的非浮力层中热液物质最为丰富的区域,并在该热液物质最为丰富的区域进行采样处理,以获取较高研究价值的水体样本,且可有效提高采样效率以及精度。

    一种基于背景噪声面波双波聚束的地下结构成像方法

    公开(公告)号:CN116165706A

    公开(公告)日:2023-05-26

    申请号:CN202211282981.4

    申请日:2022-10-19

    Abstract: 本发明公开了一种基于背景噪声面波双波聚束的地下结构成像方法,包括基于原始地震数据计算台站对间的互相关函数;选取双波聚束计算参数,基于双波聚束计算参数确定源聚束和接收聚束;设置局部相速度和方位搜索范围,将位于源聚束和接收聚束内的互相关波形校正并叠加至聚束中心点,并搜索叠加波形的包络线最大能量谱所对应的最优测量结果;移动源聚束和接收聚束,得到多组所述最优测量结果,基于各最优测量结果生成相速度图,并按照弱各向异性介质拟合生成方位各向异性信息。本申请在密集地震台阵的两个子阵列之间进行局部相速度和方位角搜索直接提取局部的地震波场特征,无需反演计算,避免了传统背景噪声成像中各种假设和中间过程所带来的误差。

    一种基于短周期密集台阵城市背景噪声的成像方法及装置

    公开(公告)号:CN115935142A

    公开(公告)日:2023-04-07

    申请号:CN202211291835.8

    申请日:2022-10-21

    Abstract: 本申请公开了一种基于短周期密集台阵城市背景噪声的成像方法及装置,方法包括:获取与短周期密集台阵对应的背景噪声信号,并对背景噪声信号进行预处理;对处理后的背景噪声信号进行频域相关计算,得到瑞雷波相速度以及衰减参数;基于瑞雷波相速度对预设初始模型进行迭代反演训练,并得到剪切波速度;根据剪切波速度以及衰减参数进行绘图处理。通过对短周期密集台阵功率谱的频域相关计算,基于最小二乘法拟合得到相应的瑞雷波相速度、衰减系数及介质各向异性结构信息,并对瑞雷波相速度和衰减系数的反演计算以得到地下剪切波速度结构,有效避免了传统短周期密集台阵计算方法在时间域计算格林函数的复杂和信噪比低的缺陷。

    组装式水合物储层加固开采模拟反应釜和试验装置

    公开(公告)号:CN115573708A

    公开(公告)日:2023-01-06

    申请号:CN202211062012.8

    申请日:2022-09-01

    Abstract: 本发明公开一种组装式水合物储层加固开采模拟反应釜和试验装置,组装式水合物储层加固开采模拟反应釜包括釜体、上端盖、下端盖、井筒、传感器组件;釜体用于放置人工海水、甲烷或者二氧化碳气体、菌液以及胶结液,以在釜体内形成水合物储层,釜体包括多个釜体单元,多个釜体单元沿竖直方向依次堆叠,以围合形成反应腔;井筒为反应腔内水合物储层的分解提供降压和生产通道;传感器组件设于反应釜,用于获取加固‑分解过程中水合物储层的温度、压力、含水量、水合物饱和度、变形、强度、矿物组分的分布。本发明提供了一种组装式反应釜,以满足在釜体不同尺寸的条件下水合物储层相关的反应。

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