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公开(公告)号:CN118549367A
公开(公告)日:2024-08-27
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: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:CN118641723B
公开(公告)日:2024-10-25
申请号:CN202411117477.8
申请日:2024-08-15
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: 本发明属于海洋数据处理领域,具体公开一种基于RLS算法的海洋生化要素数据采集系统及处理方法,包括控制端和参数采集端,控制端包括单片机最小系统模块、电源管理模块、无线能量发射模块、ZigBee无线通讯模块、数据存储模块与过滤泵驱动模块,控制端的电源管理模块为控制端供电。本发明的控制系统采用磁感应耦合式无线供电技术,实现电能从控制端到采集端的无线传输;采用动态调整遗忘因子的递归最小二乘自适应滤波算法实时处理氮硅磷浓度数据,以确保数据的准确度和系统的稳定性。该系统可以同时准确测量氮、硅、磷元素的浓度,且控制端与采集端没有电线连接,方便组合维护与更换。
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公开(公告)号:CN118641723A
公开(公告)日:2024-09-13
申请号:CN202411117477.8
申请日:2024-08-15
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: 本发明属于海洋数据处理领域,具体公开一种基于RLS算法的海洋生化要素数据采集系统及处理方法,包括控制端和参数采集端,控制端包括单片机最小系统模块、电源管理模块、无线能量发射模块、ZigBee无线通讯模块、数据存储模块与过滤泵驱动模块,控制端的电源管理模块为控制端供电。本发明的控制系统采用磁感应耦合式无线供电技术,实现电能从控制端到采集端的无线传输;采用动态调整遗忘因子的递归最小二乘自适应滤波算法实时处理氮硅磷浓度数据,以确保数据的准确度和系统的稳定性。该系统可以同时准确测量氮、硅、磷元素的浓度,且控制端与采集端没有电线连接,方便组合维护与更换。
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公开(公告)号:CN118392789A
公开(公告)日:2024-07-26
申请号:CN202410589638.7
申请日:2024-05-13
Applicant: 山东省科学院海洋仪器仪表研究所 , 崂山国家实验室
Abstract: 本申请属于荧光检测设备技术领域,涉及应用于海洋藻类分类的荧光检测装置。所述荧光检测装置包括密封外壳,密封外壳底部开设有检测孔和清理孔,密封外壳底部位于清理孔的外侧固定设置有密封盒,用于存储清洗液;转动台,转动设置于密封外壳的内部;由于采用了马达驱动刷盘转动对清理孔顶部的检测窗口清理,清理后的检测窗口在马达反向运行时被驱动到检测孔的顶部进行分类检测作业,方便将清理后的多个检测窗口一侧移动到检测孔顶部进行连续检测。本发明提供的荧光检测装置所以有效解决了检测窗口清理效果较差并且不利于连续检测的问题,进而实现了在密封盒内部通过刷盘提高对检测窗口的清理效果,并且带动清理后的检测窗口方便进行连续检测。
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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:CN111175198B
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202010122284.7
申请日:2020-02-27
Applicant: 山东省科学院海洋仪器仪表研究所
Abstract: 本发明提供一种海水微塑料快速自动检测设备及其使用方法,用于解决现有技术中海水微塑料检测过程复杂和检测时间较长的问题,包括容纳室、过滤组件、支撑装置、海水收集单元、滤网干燥单元、微塑料检测单元和滤网反冲单元,升降组件安装在容纳室下部,升降组件可以提升旋转组件上下移动,过滤组件安装在托盘上,过滤盒的底部与水平管道的一端连通,水平管道另一端与空心轴的内孔连通,空心轴的下端与静管通过旋转接头连通,形成过滤盒到静管的通道,随着托盘的转动,海水收集单元、滤网干燥单元、微塑料检测单元和滤网反冲单元依次运动到过滤盒上方,并完成以上四个自动化检测步骤,从而有效解决了海水微塑料检测过程复杂和检测时间较长的问题。
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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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公开(公告)号:CN110320244B
公开(公告)日:2021-08-24
申请号:CN201910690652.5
申请日:2019-07-29
Applicant: 山东省科学院海洋仪器仪表研究所
IPC: G01N27/06
Abstract: 本发明公开了一种基于正交锁相放大技术的海水盐度测量系统及方法,该系统包括恒温水槽,恒温水槽内设置电导池、螺旋盘管、搅拌器和恒温装置,电导池、搅拌器和恒温装置均与检测控制装置连接,检测控制装置还连接多通阀、蠕动泵和电脑终端,多通阀为三进一出多通阀,进路分别连接超纯水储罐、样品海水储罐和标准海水储罐,出路通过蠕动泵、螺旋盘管连接电导池的入口;电导池中设置两个电流电极和两个电压电极,电流电极为纳米级载铂的复合氧化物电极;电压电极为银/氯化银参比电极;检测控制装置内采用数字正交锁相放大技术,锁相模块由FPGA通过数字编程实现。本发明所公开的方法操作方便快捷,测试效率高,具有较高性能指标。
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公开(公告)号:CN109900665A
公开(公告)日:2019-06-18
申请号:CN201910143938.1
申请日:2019-02-27
Applicant: 山东省科学院海洋仪器仪表研究所
IPC: G01N21/64
Abstract: 本发明公开了一种分子印迹选择荧光猝灭法测量水体中DDT的方法,首先通过乙二胺四甲叉磷酸钠与水样中的DDT形成络合物,然后对络合物依次进行富集、洗脱,最后利用荧光技术进行检测。所形成的络合物对荧光体系具有明显猝灭作用,荧光信号猝灭程度与水体中DDT的浓度具线性关系。本方法具有现场、快速,简便,灵敏的特点,解决现有技术存在的不能现场工作,分析持续时间长,分析过程繁杂,条件苛刻、能耗大,尤其是产生二次污染的问题。
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