-
公开(公告)号:CN112595968B
公开(公告)日:2022-05-06
申请号:CN202011309349.5
申请日:2020-11-20
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
IPC: G01R31/327 , G01M13/00
Abstract: 本发明公开了一种汽车后视镜开关综合耐久试验台,包括底座,位于底座上的X向移动机构、Y向移动机构、Z向移动机构、动作执行机构和开关夹具,动作执行机构包括安装于Z向移动机构上的旋转轴,和安装于旋转轴上的旋转动作执行组件和按压动作执行组件;旋转动作执行组件包括安装于旋转轴上的旋转套和硅胶旋转环;按压动作执行组件包括安装于旋转轴上的传感器底座和固定安装于传感器底座上的按压杆支撑座,传感器底座上设置压力传感器,按压杆支撑座内固定安装有按压杆,按压杆一端伸出按压杆支撑座,另一端与压力传感器接触。本发明所公开的试验台可以对后视镜开关进行按压和旋转测试,并可同时测试多组开关,有利于提高自动化程度和试验效率。
-
公开(公告)号:CN112595968A
公开(公告)日:2021-04-02
申请号:CN202011309349.5
申请日:2020-11-20
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
IPC: G01R31/327 , G01M13/00
Abstract: 本发明公开了一种汽车后视镜开关综合耐久试验台,包括底座,位于底座上的X向移动机构、Y向移动机构、Z向移动机构、动作执行机构和开关夹具,动作执行机构包括安装于Z向移动机构上的旋转轴,和安装于旋转轴上的旋转动作执行组件和按压动作执行组件;旋转动作执行组件包括安装于旋转轴上的旋转套和硅胶旋转环;按压动作执行组件包括安装于旋转轴上的传感器底座和固定安装于传感器底座上的按压杆支撑座,传感器底座上设置压力传感器,按压杆支撑座内固定安装有按压杆,按压杆一端伸出按压杆支撑座,另一端与压力传感器接触。本发明所公开的试验台可以对后视镜开关进行按压和旋转测试,并可同时测试多组开关,有利于提高自动化程度和试验效率。
-
公开(公告)号:CN118190702A
公开(公告)日:2024-06-14
申请号:CN202410395931.X
申请日:2024-04-02
Applicant: 山东省科学院海洋仪器仪表研究所
IPC: G01N7/04
Abstract: 本发明属于海水测量技术领域,涉及一种原位深海二氧化碳分压测量系统,包括:耐高压壳体,耐高压壳体内形成有:内腔,内腔中设置有检测组件,检测组件至少包括:非分散红外二氧化碳检测器、湿度传感器和温度压力传感器;平衡膜外罩,平衡膜外罩用于围成平衡膜外腔,平衡膜外腔中设置有平衡膜;平衡膜外腔配置为容纳泵入的海水并使海水流过平衡膜,平衡膜外腔中形成有空腔;和大气过滤器,大气过滤器连通外界环境;空腔与内腔之间的第一气体通路连通,用以通过所述检测组件检测海水的二氧化碳分压;或者大气过滤器与内腔之间的第二气体通路连通,用以通过所述检测组件检测大气的二氧化碳分压。本发明的系统可以实现大气或海水的长期原位二氧化碳分压观测。
-
公开(公告)号:CN116361636A
公开(公告)日:2023-06-30
申请号:CN202211602343.6
申请日:2022-12-14
Applicant: 山东省科学院海洋仪器仪表研究所
IPC: G06F18/2135 , G01N21/31 , G01N21/33 , G06F18/2136 , G06F17/16
Abstract: 本发明公开了一种海水混合光谱中相关组分重构与重要信息提取方法,涉及海洋检测技术领域,包括对总光谱信息进行稀疏表示;计算最优过完备矩阵;基于最优过完备矩阵,计算不同光谱组分数对应的稀疏系数矩阵函数及整体函数表达式,每个变量进行迭代直至收敛为全局最小值,得到最优稀疏系数矩阵;最优过完备矩阵及最优稀疏系数矩阵相乘得到各个光谱组分的估计值,重新建立二维图像收集相关性强的数据进行分析。本发明对无关光谱信息干扰去除,突出挖掘目标物质相关光谱信息,在提升海洋传感器的检测能力的鲁棒性与精确性的同时,满足传感器在现场能够实现智能、实时的数据分析。
-
公开(公告)号:CN114721025A
公开(公告)日:2022-07-08
申请号:CN202210265827.X
申请日:2022-03-17
Applicant: 山东省科学院海洋仪器仪表研究所
Abstract: 本发明公开了一种海洋放射性漂流浮标的位置及伽玛值估计方法,所述浮标在海水漂流过程中接收定位数据并检测该位置的海水放射性核素,生成包含有采样点的采样时间、经纬度值和伽玛值的采样数据;所述估计方法包括:寻找采样数据中经纬度值和伽玛值丢失的采样点,作为估计点;提取采样时间在估计点之前和之后的各N个有真实经纬度值的采样点,用于对估计点的经纬度值进行拟合估计;提取采样时间在所述估计点之前和之后的各M个有真实伽玛值的采样点,用于对估计点的伽玛值进行拟合估计。本发明可以根据浮标的漂流规律以及周围采样点的放射性核素变化趋势,快速拟合估计出缺失位置的经纬度值和伽玛值,为作业人员提供完整的海水放射性核素监测数据。
-
公开(公告)号:CN113916849A
公开(公告)日:2022-01-11
申请号:CN202111063004.0
申请日:2021-09-10
Applicant: 山东省科学院海洋仪器仪表研究所
Abstract: 本发明公开了一种光学溶解氧传感器校准方法及校准装置,所述校准装置包括用于封装光学溶解氧传感器的密封罐、调节罐体内温度的恒温水槽、为密封罐充气的空气瓶和氮气瓶、检测密封罐内温度、压力、湿度的传感器模组以及数据采集与控制单元等,为被测介质中溶解氧含量的原位检测和校准作业提供了硬件支持。所述校准方法包括建立误差模型和校准两个阶段,不仅能够判别出光学溶解氧传感器是否出现数据漂移问题,而且能够对发生漂移的光学溶解氧传感器所检测到的溶解氧浓度进行校准,实现了被测介质溶解氧浓度的准确获取。
-
公开(公告)号:CN111812703A
公开(公告)日:2020-10-23
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。
-
公开(公告)号:CN109901216A
公开(公告)日:2019-06-18
申请号:CN201910133102.3
申请日:2019-02-22
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,特别涉及一种检测海水放射性核素的寻峰方法。该方法包括以下步骤:遍历预设的放射性核素的可能存在区间范围内所有通道,对每个通道进行函数的变换,计算褶积滑动对称零面积方法的类函数变换的值,最后计算函数变换谱与它的标准偏差的比,得到绝对值最大的点,则判断该峰位为海水放射性核素的峰。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的峰。
-
公开(公告)号:CN109765601A
公开(公告)日:2019-05-17
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。
-
公开(公告)号:CN114199796B
公开(公告)日:2024-12-03
申请号:CN202111319580.7
申请日:2021-11-09
Applicant: 山东省科学院海洋仪器仪表研究所
Abstract: 本发明提出了一种微型多功能水质分析装置。本发明包括外壳和设置于外壳内部的流通池,外壳上设有透光孔、参比孔和检测孔,透光孔转动连接有LED灯组,参比孔转动连接有参比二极管组,检测孔转动连接有检测二极管组,外壳上还设有进样口和出样口;透光孔、流通池的光路通道和检测孔同轴设置,流通池的下端设有与进样口相连接的进样管,流通池的上端设有与出样口相连接的出样管,流通池的内部设有温度传感器,流通池的外表面上设有电阻丝,流通池的外部套接有紫外灯,紫外灯可沿流通池的光路方向做往复直线运动。本发明将高温消解、紫外还原和光学检测等多种分析功能集于一体,结构紧凑,体积小,实现微型化,试剂消耗少,分析速度快,使用便利。
-
-
-
-
-
-
-
-
-