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公开(公告)号:CN115615976B
公开(公告)日:2025-01-24
申请号:CN202211259745.0
申请日:2022-10-14
Applicant: 山东船舶技术研究院
Abstract: 本发明提出一种基于激光光谱技术的水质化学需氧量检测方法,包括步骤1、使激光入射到被测水样中,被测水样受到激光激发产生光信号;步骤2、通过光谱仪接收光信号,将其转化为电信号,进而转化为数字信号;步骤3、通过数据处理系统接收上述数字信号,形成光谱曲线;步骤4、根据光谱曲线中的信息,计算相对积分荧光强度IT,#imgabs0#λ1、λ2分别为荧光光谱的起始、终止位置波长,Iλ表示波长λ处的荧光强度,Ir表示拉曼峰扣除荧光背景后的光强度;步骤5、根据水质化学需氧量公式计算被测水样的COD值,水质化学需氧量公式为COD=KIT+C。上述检测方法能在很大程度上减小多种干扰因素对于COD检测结果的影响,具有灵敏度高、测量速度快、测量方便,准确度高的优点。
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公开(公告)号:CN115615976A
公开(公告)日:2023-01-17
申请号:CN202211259745.0
申请日:2022-10-14
Applicant: 山东船舶技术研究院
Abstract: 本发明提出一种基于激光光谱技术的水质化学需氧量检测方法,包括步骤1、使激光入射到被测水样中,被测水样受到激光激发产生光信号;步骤2、通过光谱仪接收光信号,将其转化为电信号,进而转化为数字信号;步骤3、通过数据处理系统接收上述数字信号,形成光谱曲线;步骤4、根据光谱曲线中的信息,计算相对积分荧光强度IT,λ1、λ2分别为荧光光谱的起始、终止位置波长,Iλ表示波长λ处的荧光强度,Ir表示拉曼峰扣除荧光背景后的光强度;步骤5、根据水质化学需氧量公式计算被测水样的COD值,水质化学需氧量公式为COD=KIT+C。上述检测方法能在很大程度上减小多种干扰因素对于COD检测结果的影响,具有灵敏度高、测量速度快、测量方便,准确度高的优点。
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公开(公告)号:CN114739925A
公开(公告)日:2022-07-12
申请号:CN202210366067.1
申请日:2022-04-08
Applicant: 山东船舶技术研究院
Abstract: 本发明提出一种基于水拉曼峰强度和波长校准的激光光谱白酒检测方法,包括步骤1、调整激光强度直至获取的被测白酒的光谱曲线的水拉曼峰的强度值与设定值一致;步骤2、将光谱曲线沿横坐标平移,使当前测量的水拉曼峰对应的波长位置移动至激光激发水产生拉曼峰对应的理论波长位置;步骤3、将步骤2得到的光谱曲线与数据库内已存储的光谱曲线计算相关性,取数据库内与步骤2得到的光谱曲线相关性最高的光谱曲线作为备用匹配项;步骤4、判断最高相关性是否高于设置的匹配阈值;是则将其显示并给出备用匹配项对应的白酒名称,认定被测白酒为真;否则输出无匹配项。上述方法能缓解因不同仪器差别、外界环境干扰及控制误差等带来的检测误差的问题。
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公开(公告)号:CN114371157A
公开(公告)日:2022-04-19
申请号:CN202210105287.9
申请日:2022-01-28
Applicant: 山东船舶技术研究院
Abstract: 本发明提出一种激光激发荧光成像水面油污检测装置及方法,其中激光激发荧光成像水面油污检测装置包括激光发射单元、图像接收单元以及信号处理单元,其中所述激光发射单元包括相连接的激光镜头和激光器,所述激光器与所述信号处理单元相连接,所述图像接收单元包括沿着光路依次设置的摄像镜头、滤光片和成像芯片,所述成像芯片与所述信号处理单元相连接。上述激光激发荧光成像水面油污检测装置及方法能够提高探测距离,可以达100米以上,并且在检测水面是否存在油污污染的同时具有一定的油污种类识别能力。
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公开(公告)号:CN116164684A
公开(公告)日:2023-05-26
申请号:CN202211639412.0
申请日:2022-12-20
Applicant: 山东船舶技术研究院
IPC: G01B17/02
Abstract: 本发明属于管道油垢厚度监测技术领域,公开了一种烟气管道内壁油垢厚度监测系统,包括超声发射装置、超声接收装置、数据处理装置和报警装置;超声发生装置用于发射超声波作用于待测烟气管道;超声接收装置用于接收反射或折射后的超声回波信号;数据处理装置对回波信号进行插值、相关系数分析或充分反演,得到烟气管道内壁的油垢厚度;报警装置用于发出警报。本发明利用超声波作用于待测烟气管道,得到回波信号,通过对回波信号进行插值、相关系数分析或反演后得到烟气管道内油垢的实时厚度,并决定是否对烟气管道内的油垢作进一步的清理。本系统既可以准时排除安全隐患,又可以避免清理的盲目性,避免过度清理,造成资源浪费。
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公开(公告)号:CN110471084B
公开(公告)日:2022-02-01
申请号:CN201910801487.6
申请日:2019-08-28
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海) , 山东船舶技术研究院
IPC: G01S17/89
Abstract: 本发明提出一种基于相邻帧差的距离选通激光雷达成像方法,包括S1、信号发生器触发激光器工作,经过Δτ时间后激光器向单一目标发射激光脉冲,同时触发延时器工作;S2、当延时器第一次受触发后,延时器会开始计时,计时满Δτstep后,延时器触发ICCD工作;延时器对于之后的每次触发,其延时时间会依次增加一个步长Δτstep;S3、每次ICCD受触发工作后,ICCD接收反射回的激光信号并得到强度图像;S4、通过计算机对ICCD传送来的图像数据进行处理,将相邻两帧强度图像进行差值处理,以得到ICCD选通门前、后沿所对应的有效距离;S5、根据ICCD选通门前或后沿所对应的各有效距离可分别重建目标的三维图像。上述方法成像速度快、距离分辨率高、成像范围大、数据处理简单。
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公开(公告)号:CN110471084A
公开(公告)日:2019-11-19
申请号:CN201910801487.6
申请日:2019-08-28
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海) , 山东船舶技术研究院
IPC: G01S17/89
Abstract: 本发明提出一种基于相邻帧差的距离选通激光雷达成像方法,包括S1、信号发生器触发激光器工作,经过Δτ时间后激光器向单一目标发射激光脉冲,同时触发延时器工作;S2、当延时器第一次受触发后,延时器会开始计时,计时满Δτstep后,延时器触发ICCD工作;延时器对于之后的每次触发,其延时时间会依次增加一个步长Δτstep;S3、每次ICCD受触发工作后,ICCD接收反射回的激光信号并得到强度图像;S4、通过计算机对ICCD传送来的图像数据进行处理,将相邻两帧强度图像进行差值处理,以得到ICCD选通门前、后沿所对应的有效距离;S5、根据ICCD选通门前或后沿所对应的各有效距离可分别重建目标的三维图像。上述方法成像速度快、距离分辨率高、成像范围大、数据处理简单。
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公开(公告)号:CN109520983A
公开(公告)日:2019-03-26
申请号:CN201811385777.9
申请日:2018-11-20
Applicant: 山东船舶技术研究院 , 哈尔滨工业大学(威海)
Abstract: 本发明公开一种基于DOM的水质评价方法及装置,计算机控制激光器发射紫外激光入射到待测水样上,待测水样产生散射光信号和荧光信号,散射光信号和荧光信号先经滤光器进行滤光,再经光栅分光系统分光,然后经过光学镜头聚焦到光电探测器表面并转化为电信号传输至计算机进行数据处理得到光谱曲线,获取光谱曲线中的拉曼峰强度、荧光峰强度和背景噪声光谱强度,根据水质评价公式 计算所述待测水样的Dm值。通过光谱曲线能够快速评测待测水样中DOM含量,可以实时测定水质,有助于及时了解和改善水质,对选择水质具有指导意义;并且该装置使用微型的半导体激光器和分光系统,且电路板高度集成化,大大减小了荧光光谱仪的装置体积,使得装置便携,方便使用。
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公开(公告)号:CN114739925B
公开(公告)日:2024-12-17
申请号:CN202210366067.1
申请日:2022-04-08
Applicant: 山东船舶技术研究院
Abstract: 本发明提出一种基于水拉曼峰强度和波长校准的激光光谱白酒检测方法,包括步骤1、调整激光强度直至获取的被测白酒的光谱曲线的水拉曼峰的强度值与设定值一致;步骤2、将光谱曲线沿横坐标平移,使当前测量的水拉曼峰对应的波长位置移动至激光激发水产生拉曼峰对应的理论波长位置;步骤3、将步骤2得到的光谱曲线与数据库内已存储的光谱曲线计算相关性,取数据库内与步骤2得到的光谱曲线相关性最高的光谱曲线作为备用匹配项;步骤4、判断最高相关性是否高于设置的匹配阈值;是则将其显示并给出备用匹配项对应的白酒名称,认定被测白酒为真;否则输出无匹配项。上述方法能缓解因不同仪器差别、外界环境干扰及控制误差等带来的检测误差的问题。
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公开(公告)号:CN109520983B
公开(公告)日:2021-02-12
申请号:CN201811385777.9
申请日:2018-11-20
Applicant: 山东船舶技术研究院 , 哈尔滨工业大学(威海)
Abstract: 本发明公开一种基于DOM的水质评价方法及装置,计算机控制激光器发射紫外激光入射到待测水样上,待测水样产生散射光信号和荧光信号,散射光信号和荧光信号先经滤光器进行滤光,再经光栅分光系统分光,然后经过光学镜头聚焦到光电探测器表面并转化为电信号传输至计算机进行数据处理得到光谱曲线,获取光谱曲线中的拉曼峰强度、荧光峰强度和背景噪声光谱强度,根据水质评价公式计算所述待测水样的Dm值。通过光谱曲线能够快速评测待测水样中DOM含量,可以实时测定水质,有助于及时了解和改善水质,对选择水质具有指导意义;并且该装置使用微型的半导体激光器和分光系统,且电路板高度集成化,大大减小了荧光光谱仪的装置体积,使得装置便携,方便使用。
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