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公开(公告)号:CN118330776B
公开(公告)日:2024-10-18
申请号:CN202410773705.0
申请日:2024-06-17
Applicant: 水利部交通运输部国家能源局南京水利科学研究院
IPC: G01V11/00
Abstract: 本发明公开了基于综合物探联合解释的堤防工程安全隐患识别诊断方法,包括采用电探方法获取目标区域的电阻率数据,采用面波法获取目标区域的波速数据;根据目标区域的电阻率数据及波速数据,初步确定可能存在隐患的异常部位;针对初步确定的异常部位,采用以电阻率‑波速为诊断指标的综合物探联合解释方法确定隐患类型并进行隐患程度等级划分。本发明解决了工程实际中存在的物探结果解释非唯一性的问题,提高了堤防工程安全隐患识别与诊断的准确性及效率。
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公开(公告)号:CN116908114B
公开(公告)日:2023-12-01
申请号:CN202311146102.X
申请日:2023-09-07
Applicant: 水利部交通运输部国家能源局南京水利科学研究院 , 中国科学院南京地理与湖泊研究所
IPC: G01N21/25 , G06V20/13 , G06V20/10 , G06V10/762 , G06F30/28 , G01N21/47 , G06F113/08 , G06F119/14
Abstract: 型,提高了流域颗粒有机碳通量的监测时效和精本发明公开了一种流域颗粒有机碳通量遥 度。感监测方法,属于流域颗粒有机碳通量监测技术领域,包括:利用遥感反射率分类方法,获取河流在不同水体光学类别下的表层颗粒有机碳浓度;建立不同水体光学类别下表层颗粒有机碳浓度和每一个水体层级颗粒有机碳浓度的递推模型;建立三维水动力模型;建立在不同水体光学类别下,基于三维水动力模型的流域颗粒有机碳通量遥感监测模型。本发明可以无需建立更多的卡口站,或在现有卡口站中安装流量和颗粒有机碳浓(56)对比文件李春川;王丽莎;唐洪杰;张海波.渤海中部海域颗粒有机碳季节性变化及碳库估算《.中国环境科学》.2020,第40卷(第05期),第2204-2213页.张发兵;胡维平;胡雄星;李芳;刘登国;刘必寅;夏凡.太湖湖泊水体碳循环模型研究《.水科学进展》.2008,第19卷(第02期),第171-178页.王亚琪;王繁;陈迤岳.海洋水体颗粒有机碳遥感反演研究进展《.杭州师范大学学报(自然科学版)》.2017,第16卷(第02期),第205-212页.刘少军 等.基于卫星遥感的南海真光层底颗粒有机碳输出通量时空特征研究《.海洋气象学报》.2022,第42卷(第1期),第32-38页.Zhihong Wang et al..Estimatingparticulate organic carbon flux in ahighly dynamic estuary using satellitedata and numerical modeling《.RemoteSensing of Environment》.2020,第252卷第1-18页.周博天 等.湖泊营养状态遥感评价及其表征参数反演算法研究进展《.遥感学报》.2022,第26卷(第1期),第77-91页.徐杰.湖泊颗粒有机碳浓度及其来源的遥感估算研究《.中国博士学位论文全文数据库 工程科技Ⅰ辑》.2022,(第3期),第B027-140页.吴慧 等.海南西部热带雨林次生林土壤易氧化有机碳分布特征及影响因素《.广东农业科学》.2022,第49卷(第6期),第74-80页.Zhao zhilong et al..A novelsemianalytical remote sensing retrievalstrategy and algorithm for particulateorganic carbon in inland waters based onbiogeochemical-optical mechanisms《.RemoteSensing of Environment》.2022,第280卷第1-14页.Ana Gabriela Bonelli et al..A newmethod to estimate the dissolved organiccarbon concentration from remote sensingin the global open ocean《.Remote Sensingof Environment》.2022,第281卷第1-16页.刘广州;胡嘉镗;李适宇.珠江口夏季海陆源有机碳的模拟研究――分布特征、贡献比重及其迁移转化过程《.中国环境科学》.2020,第40卷(第01期),第162-173页.袁华茂,吕晓霞,李学刚,李宁,孙云明,詹天荣,宋金明.自然粒度下渤海沉积物中有机碳的地球化学特征《.环境化学》.2003,第22卷(第02期),第115-120页.梁其椿;张玉超;薛坤;段洪涛;马荣华.巢湖藻类高斯垂向分布结构参数的遥感估算《.湖泊科学》.2017,第29卷(第03期),第546-557页.宋晓红;石学法;蔡德陵;王国庆;王江涛.三峡截流后长江口秋季TSM、POC和PN的分布特征.《海洋科学进展》.2007,第25卷(第02期),第168-177页.姜广甲;苏文;马荣华;段洪涛;蔡伟叙;黄楚光;阳杰;余威.富营养化水体颗粒有机碳浓度的遥感估算及动态变化特征《.红外与毫米波学报》.2015,第34卷(第02期),第203-210页.
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公开(公告)号:CN116908114A
公开(公告)日:2023-10-20
申请号:CN202311146102.X
申请日:2023-09-07
Applicant: 水利部交通运输部国家能源局南京水利科学研究院 , 中国科学院南京地理与湖泊研究所
IPC: G01N21/25 , G06V20/13 , G06V20/10 , G06V10/762 , G06F30/28 , G01N21/47 , G06F113/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种流域颗粒有机碳通量遥感监测方法,属于流域颗粒有机碳通量监测技术领域,包括:利用遥感反射率分类方法,获取河流在不同水体光学类别下的表层颗粒有机碳浓度;建立不同水体光学类别下表层颗粒有机碳浓度和每一个水体层级颗粒有机碳浓度的递推模型;建立三维水动力模型;建立在不同水体光学类别下,基于三维水动力模型的流域颗粒有机碳通量遥感监测模型。本发明可以无需建立更多的卡口站,或在现有卡口站中安装流量和颗粒有机碳浓度监测设备,降低了成本,且通过使用基于三维水动力模型的流域颗粒有机碳通量遥感监测模型,提高了流域颗粒有机碳通量的监测时效和精度。
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公开(公告)号:CN116430353A
公开(公告)日:2023-07-14
申请号:CN202310691833.6
申请日:2023-06-13
Applicant: 水利部交通运输部国家能源局南京水利科学研究院 , 生态环境部长江流域生态环境监督管理局生态环境监测与科学研究中心
Abstract: 本申请提供一种水体激光雷达信号模拟方法,模拟方法包括获取实测逐层吸收系数和实测逐层衰减系数,根据实测逐层吸收系数和实测逐层衰减系数计算得到实测逐层散射系数,将实测逐层吸收系数、实测逐层散射系数、实测逐层漫衰减系数和实测逐层后向散射概率导入辐射传输模型进行迭代约束得到模拟逐层后向散射概率和多次散射集合,将实测逐层吸收系数、实测逐层衰减系数、模拟逐层后向散射概率和多次散射集合导入蒙特卡洛模型进行模拟、验证及修正得到目标修正结果,利用目标修正结果对水体激光雷达信号模拟进行修正。本申请优化了模拟算法,提高模拟计算速度,实现了对水体的多层次模拟,提升了信号模拟的置信度和准确性。
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公开(公告)号:CN118330776A
公开(公告)日:2024-07-12
申请号:CN202410773705.0
申请日:2024-06-17
Applicant: 水利部交通运输部国家能源局南京水利科学研究院
IPC: G01V11/00
Abstract: 本发明公开了基于综合物探联合解释的堤防工程安全隐患识别诊断方法,包括采用电探方法获取目标区域的电阻率数据,采用面波法获取目标区域的波速数据;根据目标区域的电阻率数据及波速数据,初步确定可能存在隐患的异常部位;针对初步确定的异常部位,采用以电阻率‑波速为诊断指标的综合物探联合解释方法确定隐患类型并进行隐患程度等级划分。本发明解决了工程实际中存在的物探结果解释非唯一性的问题,提高了堤防工程安全隐患识别与诊断的准确性及效率。
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公开(公告)号:CN116430353B
公开(公告)日:2023-08-25
申请号:CN202310691833.6
申请日:2023-06-13
Applicant: 水利部交通运输部国家能源局南京水利科学研究院 , 生态环境部长江流域生态环境监督管理局生态环境监测与科学研究中心
Abstract: 本申请提供一种水体激光雷达信号模拟方法,模拟方法包括获取实测逐层吸收系数和实测逐层衰减系数,根据实测逐层吸收系数和实测逐层衰减系数计算得到实测逐层散射系数,将实测逐层吸收系数、实测逐层散射系数、实测逐层漫衰减系数和实测逐层后向散射概率导入辐射传输模型进行迭代约束得到模拟逐层后向散射概率和多次散射集合,将实测逐层吸收系数、实测逐层衰减系数、模拟逐层后向散射概率和多次散射集合导入蒙特卡洛模型进行模拟、验证及修正得到目标修正结果,利用目标修正结果对水体激光雷达信号模拟进行修正。本申请优化了模拟算法,提高模拟计算速度,实现了对水体的多层次模拟,提升了信号模拟的置信度和准确性。
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