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公开(公告)号:CN107389600A
公开(公告)日:2017-11-24
申请号:CN201710691088.X
申请日:2017-08-14
申请人: 江苏特丰新材料科技有限公司
IPC分类号: G01N21/359 , G01N21/55 , G01N21/59
CPC分类号: G01N21/359 , G01N21/55 , G01N21/59 , G01N2021/558 , G01N2201/065
摘要: 本发明涉及一种涂层的近红外反射比、透射比和吸收比的检测方法。具体方案为:首先使用带有积分球的太阳光反射率测定仪器分别测定高近红外反射基材和低近红外反射基材的近红外反射比,然后将涂料分别在两种基材上制膜、成膜后制成涂层,然后采用带有积分球的太阳光反射率测定仪器检测附着在基材上涂层的近红外反射比,根据公式计算出涂层的近红外反射比、透射比和吸收比及近红外对比率。本发明提供了一种简便的计算涂层的近红外反射比、透射比和吸收比及近红外对比率的方法,对反射隔热涂层的配方设计和节能效果的全面评估具有重要的指导作用。
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公开(公告)号:CN106770054A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201611253228.7
申请日:2016-12-30
申请人: 黑龙江禾禾遥感科技有限公司
IPC分类号: G01N21/55
CPC分类号: G01N21/55 , G01N2021/558
摘要: 基于光谱吸收特征的黑土含水量速测方法,属于土壤含水量测量技术领域。本发明是为了解决现有土壤含水量高光谱预测模型没有考虑反射光谱的曲线特征与土壤水分的关联,测量效率低的问题。它先制备基准土壤样本;然后获得每个基准土壤样本的实际反射光谱数据;再进行数据处理获得每个基准土壤样本的基准反射光谱数据;再根据基准反射光谱数据获得光谱特征参数;然后利用训练样本在1900nm反射光谱吸收深度对应的光谱特征参数中的反射率及其已知的含水量数据建立黑土含水量速测模型;最后根据反射率Re1900的表达式获得待测黑土的含水量。本发明用于黑土含水量速测。
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公开(公告)号:CN106338495A
公开(公告)日:2017-01-18
申请号:CN201610883186.9
申请日:2016-10-09
申请人: 塔里木大学
IPC分类号: G01N21/55
CPC分类号: G01N21/55 , G01N2021/558
摘要: 本发明提供了一种盐渍化土壤有机碳含量的检测方法,具体步骤为,以盐渍化土壤为检测对象,采集土壤样品,进行预处理;测定预处理后的土壤样品的反射率,得到350-2500nm波段的反射率数据;对350-2500nm波段的反射率数据进行多元散射校正后,采用小波降噪,再进行平滑处理;提取土壤样品在特定波长的反射率数据;将各波长的反射率数据代入盐渍化土壤有机碳含量检测模型,计算得到盐渍化土壤有机碳含量。该检测方法准确度高、干扰小,提高方法检出限,可行性强,同时具有无污染、操作简便、快速精确的特点,适合推广应用。
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公开(公告)号:CN106248632A
公开(公告)日:2016-12-21
申请号:CN201610883187.3
申请日:2016-10-09
申请人: 塔里木大学
IPC分类号: G01N21/55
CPC分类号: G01N21/55 , G01N2021/558
摘要: 本发明提供了一种盐渍化土壤无机碳含量的检测方法,具体步骤为,以盐渍化土壤为检测对象,采集土壤样品,进行预处理;测定预处理后的土壤样品的反射率,得到350-2500nm波段的反射率数据;对350-2500nm波段的反射率数据进行多元散射校正后,采用小波降噪,再进行平滑处理;提取土壤样品在特定波长的反射率数据;将各波长的反射率数据代入盐渍化土壤无机碳含量检测模型,计算得到盐渍化土壤无机碳含量。该检测方法准确度高、干扰小,提高方法检出限,可行性强,同时具有无污染、操作简便、快速精确的特点,适合推广应用。
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公开(公告)号:CN104011532B
公开(公告)日:2016-10-26
申请号:CN201280063449.1
申请日:2012-12-13
申请人: 埃西勒国际通用光学公司
CPC分类号: G01N21/59 , A61F9/02 , B07C5/342 , G01J1/429 , G01M11/0285 , G01N21/33 , G01N21/55 , G01N2021/558 , G01N2201/0616 , G02C7/028 , G02C7/10
摘要: 计算一个指数值,以用于关于UV危害防护对镜片(1)进行评级。所述指数值是基于透过镜片(1)的UV透射积分值和与该镜片(1)的背面(1b)相关的UV反射积分值。因此,该指数值考虑多种实际佩戴条件,其中,眼睛的UV暴露是或者透过镜片(1)的透射(T)或者镜片(1)背面(1b)上的反射(R)引起的。针对一副镜片(1)所得到的各自指数值允许关于UV防护效率对这些镜片进行简单的分类。
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公开(公告)号:CN104011532A
公开(公告)日:2014-08-27
申请号:CN201280063449.1
申请日:2012-12-13
申请人: 埃西勒国际通用光学公司
CPC分类号: G01N21/59 , A61F9/02 , B07C5/342 , G01J1/429 , G01M11/0285 , G01N21/33 , G01N21/55 , G01N2021/558 , G01N2201/0616 , G02C7/028 , G02C7/10
摘要: 计算一个指数值,以用于关于UV危害防护对镜片(1)进行评级。所述指数值是基于透过镜片(1)的UV透射积分值和与该镜片(1)的背面(1b)相关的UV反射积分值。因此,该指数值考虑多种实际佩戴条件,其中,眼睛的UV暴露是或者透过镜片(1)的透射(T)或者镜片(1)背面(1b)上的反射(R)引起的。针对一副镜片(1)所得到的各自指数值允许关于UV防护效率对这些镜片进行简单的分类。
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公开(公告)号:CN109211842A
公开(公告)日:2019-01-15
申请号:CN201811219793.0
申请日:2018-10-19
申请人: 北京环境特性研究所
IPC分类号: G01N21/55 , G01N21/3586 , G01N21/3563
CPC分类号: G01N21/55 , G01N21/3563 , G01N21/3586 , G01N2021/558
摘要: 本发明涉及一种太赫兹频段材料反射系数定标测量装置及方法,通过太赫兹波透射测量分别获取有无定标板的太赫兹波透射电场强度,根据获取的太赫兹波透射电场强度得到定标板的透射系数,进而得到定标板的复折射率;通过太赫兹波反射测量获取定标板和被测材料板在同一入射角度下分别反射的太赫兹波反射电场强度;根据定标板的复折射率和太赫兹波反射测量的入射角度,计算定标板的反射系数;结合定标板和被测材料板反射的太赫兹波反射电场强度与反射系数之间的比例关系,计算被测材料板的反射系数。该装置及方法能够在无法准确计量太赫兹脉冲功率的情况下,有效度量各种材料反射性能,快速、便捷地获取被测材料板在太赫兹频段的反射系数和反射率。
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公开(公告)号:CN107144550A
公开(公告)日:2017-09-08
申请号:CN201611169482.9
申请日:2016-12-16
申请人: 湘潭大学
CPC分类号: G01N21/55 , G01N21/59 , G01N2021/558
摘要: 本发明公开了一种利用光学二次谐波测定铁电薄膜畴取向的系统,包括透射测试系统和反射测试系统,所述透射测试系统包括激光发射模块、待测样品安装模块和透射激光接收模块,所述反射测试系统包括激光发射模块、待测样品安装模块和反射激光接收模块。本发明还提供了一种利用光学二次谐波测定铁电薄膜畴取向的方法,包括安装样品、建立二次谐波与入射光偏振角度和样品旋转角度之间的依赖关系以及根据该二次谐波计算铁电薄膜畴取向的步骤。本发明的利用光学二次谐波测定铁电薄膜畴取向的系统及方法具有非接触、灵敏度高、高效和非破坏性的优点,对于促进铁电材料的应用和发展具有重大的科学意义和商业价值。
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公开(公告)号:CN106841123A
公开(公告)日:2017-06-13
申请号:CN201510873632.3
申请日:2015-12-02
申请人: 许亚夫
发明人: 许亚夫
CPC分类号: G01N21/59 , G01N21/55 , G01N2021/558
摘要: 一种万用答题卡光电检测装置涉及一种检测装置,为测试万用答题卡的生产质量,发明了包含反射光与透射光的测量光路及光电转换电路,同时利用高速A/D转换集成电路、单片机及附属键盘、显示电路等,设计了测量万用卡答题卡反射率与透射率的检测装置;该装置有4位数码显示,能显示答题卡对光的透射率与反射率,并设置了相应的功能键,显示数据稳定准确,在实际使用中取得良好的效果,有非常好的实际应用价值。
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公开(公告)号:CN106841116A
公开(公告)日:2017-06-13
申请号:CN201611249031.6
申请日:2016-12-29
申请人: 中国科学院遥感与数字地球研究所
IPC分类号: G01N21/55
CPC分类号: G01N21/55 , G01N2021/558
摘要: 本发明涉及一种人工绿色目标的检测方法和装置,该方法包括:采集待检测场景的高光谱影像数据,并对所述高光谱影像数据进行预处理;根据预处理后的高光谱影像数据,计算每一像元的归一化差分植被指数,并筛选出归一化差分植被指数大于第一预设值的像元;计算归一化差分植被指数大于第一预设值的像元的光化学反射率指数,筛选出光化学反射率指数大于第二预设值的像元作为所述人工绿色目标。本发明首先通过归一化差分植被指数将植被覆盖区域与非植被覆盖区域区分开,然后再通过光化学反射率指数将植被覆盖区域中的真实植被和人工绿色目标区分开,从而实现人工绿色目标的检测,从而解决目前与真实植被“同色同谱”的人工绿色目标的有效检测难题。
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