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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:CN115272035A
公开(公告)日:2022-11-01
申请号:CN202210921291.2
申请日:2022-08-02
Applicant: 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: 本发明公开了一种流域水环境生态治理预警方法,具体包括以下步骤:S1、用户交互:首先通过用户交互客户端中的用户登录模块进行用户登录,再通过用户身份认证模块进行用户权限认证,然后通过用户操作界面进行操作,S2、数据采集和分析,S3、风险等级评估,S4、预警方案制定,S5、数据查阅,本发明涉及水环境生态治理技术领域。该流域水环境生态治理预警方法,可实现通过采用数据集中处理筛选方法,来对采集的水环境各项数据进行预处理和整合处理,使数据处理的更快,很好的达到了既快速又准确的对数据进行全面处理的目的,数据处理较快,时效性好,并且预警方案呈现的十分直观,从而大大方便了人们的水环境处理工作。
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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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公开(公告)号:CN114624152B
公开(公告)日:2022-08-12
申请号:CN202210526386.4
申请日:2022-05-16
Applicant: 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: 本申请公开一种水体颗粒有机碳来源的测试方法及相关设备,涉及环境监测技术领域,能够提高水体颗粒有机碳来源的测试精度。水体颗粒有机碳来源的测试方法,包括:根据样本水体内颗粒物的光学吸收系数比,以及所述样本水体的外源性有机碳在颗粒有机碳总量中的占比,构建颗粒有机碳来源比例反演模型;测试目标水体内颗粒物的光学吸收系数比,得到目标光学吸收系数比;基于所述颗粒有机碳来源比例反演模型,根据所述目标光学吸收系数比,得到所述目标水体的外源性有机碳在颗粒有机碳总量中的占比,以确定所述目标水体的颗粒有机碳的来源。
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公开(公告)号:CN114624152A
公开(公告)日:2022-06-14
申请号:CN202210526386.4
申请日:2022-05-16
Applicant: 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: 本申请公开一种水体颗粒有机碳来源的测试方法及相关设备,涉及环境监测技术领域,能够提高水体颗粒有机碳来源的测试精度。水体颗粒有机碳来源的测试方法,包括:根据样本水体内颗粒物的光学吸收系数比,以及所述样本水体的外源性有机碳在颗粒有机碳总量中的占比,构建颗粒有机碳来源比例反演模型;测试目标水体内颗粒物的光学吸收系数比,得到目标光学吸收系数比;基于所述颗粒有机碳来源比例反演模型,根据所述目标光学吸收系数比,得到所述目标水体的外源性有机碳在颗粒有机碳总量中的占比,以确定所述目标水体的颗粒有机碳的来源。
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公开(公告)号:CN114088475A
公开(公告)日:2022-02-25
申请号:CN202111448329.0
申请日:2021-11-30
Applicant: 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
IPC: G01N1/14
Abstract: 本发明提供一种对原状水体进行分层采样的装置,包括:多根中通水管,每一根中通水管设置为预设长度,且多根中通水管集成为长度不同的一体结构;多通水阀,每一通水阀的进口均通过一软管对应连接一根中通水管,且连接在中通水管平齐的一端,所有水阀的出口通过一根总管连接一抽水装置;多个控制开关,每一控制开关对应设置在一水阀的进口处,控制开关用于控制对应水阀的通断;控制器,控制器对应与多个控制开关以及抽水装置连接;其中,当多根中通水管的管口对应位于水体的不同预设深度时,控制器通过控制控制开关开启,然后再控制抽水装置启动,以抽取管口对应位于水体的不同预设深度的水样。可广泛应用于水环境科学样品采集技术领域。
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公开(公告)号:CN113733953A
公开(公告)日:2021-12-03
申请号:CN202111302703.6
申请日:2021-11-05
Applicant: 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: 本发明提供一种用于无人机充电、遥感图像采集和存储的系统,包括:箱体、停机平台、吃排水装置、水上驱动装置、电源和控制装置,箱体为上部敞口且其内部具有一容纳腔体,停机平台通过一升降装置设置在容纳腔体内,停机平台通过升降装置的伸长使停机平台可伸出敞口,吃排水装置设置在箱体内,包括水泵、压载水箱和高压气箱,压载水箱对应连接水泵与高压气箱,压载水箱通过水泵的抽水动作使无人机机巢下沉,压载水箱通过高压气箱的充气动作使无人机机巢上浮;水上驱动装置用于驱动箱体在水中发生位移;电源用于对无人机进行充电;控制装置用于检测无人机的位置信息,并依据位置信息控制无人机机巢移动至无人机的位置处供无人机充电。
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公开(公告)号:CN113256811A
公开(公告)日:2021-08-13
申请号:CN202110808460.7
申请日:2021-07-16
Applicant: 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: 一种建筑物建模方法、设备和计算机可读存储介质,以减小建筑物航空影像拼接时的累积误差,并使用户获得较好的观测效果。所述方法包括:获取目标建筑物的航空影像;从目标建筑物的航空影像中提取目标建筑物的纹理影像和目标建筑物底面拐点坐标的初始值;根据目标建筑物的航空影像,结合数字微分纠正技术生成真数字正射影像的底图并得到目标建筑物底面拐点坐标的近似值;根据目标建筑物底面拐点坐标的初始值和近似值,将目标建筑物的纹理影像与真数字正射影像的底图关联;按照影像金字塔的比例尺,分别生成纹理影像层和底图层;选取与用户的位姿相应的比例尺,将摄像机距离用户最近且与选取的比例尺相应的纹理影像层和底图层予以显示。
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公开(公告)号:CN115082310A
公开(公告)日:2022-09-20
申请号:CN202210639384.6
申请日:2022-06-07
Applicant: 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: 本申请提供了一种卫星视频的超分辨率重建方法、装置及处理设备,用于在现有的超分辨率重建处理的基础上,引入相关的图像处理以提高图像质量,从而最终可以合并得到高分辨率卫星视频。方法包括:处理设备获取多张第一图像;处理设备对多张第一图像进行同名像点优化处理,得到多张第二图像;处理设备将两张第二图像之间同名像点的偏移量作为两张第二图像之间的偏移量,对多张第二图像进行图像对齐处理,以剔除掉非重叠区域,得到多张第三图像;处理设备对多张第三图像逐个像素进行最优值拟合处理,得到多张第四图像;处理设备将多张第四图像组合为比卫星视频具有更高分辨率的高分辨率卫星视频。
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公开(公告)号:CN113820295A
公开(公告)日:2021-12-21
申请号:CN202111382556.8
申请日:2021-11-22
Applicant: 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
IPC: G01N21/55
Abstract: 本申请涉及水体颗粒有机碳端元浓度确定方法、设备和存储介质,以降低确定水体颗粒有机碳端元浓度的成本。该方法包括:根据水体中内源性颗粒有机碳POC浓度与浮游植物吸收系数(λ)的相关性,获取与(λ)的关系模型;获取水体的水面遥感反射率模型Rrs(λ);获取水体中内源性POC比例Rend以及水体反射光谱的波长分别在620nm和709nm处的水面遥感反射率Rrs(620)和Rrs(709);计算水体反射光谱的波长λ在620nm处的浮游植物吸收系数(620);将(620)代入与(λ)的关系模型中的自变量,得到;计算得到水体中外源性POC浓度。本申请的技术方案降低了确定水体颗粒有机碳端元浓度的时间和人力成本。
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