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公开(公告)号:CN119915752A
公开(公告)日:2025-05-02
申请号:CN202510405550.X
申请日:2025-04-02
Applicant: 中国科学院南京地理与湖泊研究所 , 江苏省测绘工程院
IPC: G01N21/25 , G01N21/359 , G01N21/55 , G06F18/2411 , G06N20/10 , G06N20/20
Abstract: 本发明涉及基于反射光谱的土壤‑泥沙有机碳富集系数估算方法,包括:分别采集河流泥沙样本和土壤样本,测定有机碳含量并计算实测有机碳富集系数;测定样本反射光谱获取反射率,并分别筛选泥沙、土壤反射光谱的有机碳关键响应波段;基于关键响应波段构建有机碳富集系数光谱指数,结合实测有机碳富集系数和光谱指数构建土壤‑泥沙有机碳富集系数光谱估算模型;采集待测泥沙样本、土壤样本,分别测定反射光谱、计算有机碳富集系数光谱指数并输入所述估算模型,获取土壤‑泥沙有机碳富集系数。采用本发明的方法能够快速估算流域土壤‑泥沙的有机碳富集系数,获取当地营养物质的富集特征,为水土保持、富营养化和双碳目标实现提供技术支撑。
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公开(公告)号:CN119915751A
公开(公告)日:2025-05-02
申请号:CN202510216439.6
申请日:2025-02-26
Applicant: 中国海洋大学
Abstract: 本申请公开了一种基于深度学习的多光谱反射率海洋粘液检测方法,属于海洋观测领域。针对现有技术中存在光谱数据不足、类别不平衡等问题。本申请的技术方案中,采用多波段的光谱反射率数据作为模型的输入,结合近红外和短波红外波段,精确区分海洋粘液与其他漂浮物;利用MODIS数据的质量控制波段进行云掩膜操作,确保模型输入的数据没有受到云层的影响;通过引入结合BCE和F1分数的新型损失函数,使模型在训练过程中更关注小类别样本。本申请的方案有效解决现有技术中的类别不平衡问题,并提升模型的检测精度和对小类别样本的敏感性。
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公开(公告)号:CN119915353A
公开(公告)日:2025-05-02
申请号:CN202510413645.6
申请日:2025-04-03
Applicant: 珠海市贝龙科技有限公司
IPC: G01D21/02 , G01N27/02 , G01B21/20 , G01N21/25 , G06V10/30 , G06F18/25 , G06F18/27 , G06F18/2431
Abstract: 本发明公开了一种基于大数据模型的导电油墨丝印质量自动检测方法,包括:获取导电油墨丝印层的高光谱图像数据、三维形貌数据及实时阻抗分布数据;对高光谱图像数据进行局部离群因子优化处理,提取像素级光谱特征向量;对三维形貌数据采用垂直权函数高斯回归滤波,生成拓扑平滑曲面坐标集;基于电导率分布矩阵优化实时阻抗分布数据,输出降噪电导率矩阵;基于检测关键点构建关联图和节点特征张量,生成丝印多模态数据;通过模态交互、分阶段提取特征、多级联合聚类优化提取跨模态联合特征;输入任务空间分离头模块,经分类与回归分支输出质量评估结果。本发明实现多模态数据深度融合、噪声鲁棒性提升、跨模态特征精准提取以及高效实时检测。
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公开(公告)号:CN119064405B
公开(公告)日:2025-05-02
申请号:CN202411574661.5
申请日:2024-11-06
Applicant: 松川高分子科技(无锡)有限公司
Abstract: 本发明涉及老化变色试验技术领域,提供了一种热熔胶高低温老化变色检测装置,包括转动机构、热熔胶送检机构、送检驱动组件、翻转驱动组件和顶料驱动组件,试验仪总成包括热熔胶定量挤出模块、低温区、常温区、中高温区、高温区、试验样本收集仓和CCD相机模块,热熔胶送检机构包括移动壳体、热熔胶容纳组件和顶出组件,一方面能够将四组热熔胶送检机构分别送入低温区、常温区、中高温区和高温区定时采集热熔胶图像数据进行老化试验,另一方面能够通过自动翻转硅胶板和挤压顶柱的方式达到自动移出容纳孔内部热熔胶的目的,从而便于再次进行热熔胶高低温老化试验,具备工作效率高和操作方便的特点。
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公开(公告)号:CN119901687A
公开(公告)日:2025-04-29
申请号:CN202510330090.9
申请日:2025-03-20
Applicant: 四川省遂宁生态环境监测中心站 , 四川省南充生态环境监测中心站 , 西华师范大学
Abstract: 本发明公开了一种基于多源数据分析的大气污染物检测方法及系统,所述方法包括获取污染物的高光谱数据、环境参数及遥感影像;基于高斯分布的多成分分解方法对光谱重叠区域进行特征分离,匹配预存污染光谱库,确定污染物种类及浓度范围;通过大气干扰模型剔除高光谱数据中的干扰信号,获得纯净数据;将环境参数、污染物信息及纯净数据输入污染物扩散模型,结合遥感影像进行图层叠加分析,识别污染热点区域;基于纯净数据对热点区域进行异常点识别,定位污染源;对污染源光谱数据的时间序列进行分析,结合环境参数优化扩散模型;最终输出污染物种类、浓度范围、热点区域、污染源位置及时间特征,实现大气污染物快速精准的时空监测。
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公开(公告)号:CN119666151B
公开(公告)日:2025-04-29
申请号:CN202510197924.3
申请日:2025-02-21
Applicant: 海南热带海洋学院崖州湾创新研究院 , 三亚崖州湾南海海洋深层水研究院有限公司
Abstract: 本发明属于水下光谱成像技术领域,具体公开了一种基于ROV平台的高光谱成像仪推扫装置,包括运动平台,所述运动平台的内侧顶端固定连接有前视摄像头,所述前视摄像头用于观察机器人前方,所述运动平台的外部一侧固定连接有下视摄像头,所述下视摄像头用于辅助高光谱仪观察机器人下方,所述运动平台的外部另一侧固定连接有水下摄像头,所述水下摄像头用于辅助操作系统观察高光谱仪推扫的行程,所述运动平台的外部固定连接有多个水下光源。通过压力供给机构、冲洗清理机构和加热机构的配合,实现了装置的自动清理,并在清理结束之后能够进行烘干,继而能够减少人工的参与,省时省力,提高清理效率,同时也能够降低工作人员的工作负荷。
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公开(公告)号:CN118937246B
公开(公告)日:2025-04-29
申请号:CN202410996025.5
申请日:2024-07-24
Applicant: 江苏省疾病预防控制中心(江苏省预防医学科学院)
Abstract: 本发明公开了一种空气中微塑料的分析方法,包括以下步骤:利用滤膜法收集空气中的微塑料;采用有机溶剂溶解收集有微塑料的滤膜,使微塑料分散在有机溶液内;获取分散有微塑料的有机溶液的高光谱图像;将高光谱图像中微塑料的光谱与标准光谱比对,对微塑料进行定性分析确定微塑料的种类。本发明方法无需染色标记即可进行微塑料成像和定性,具有前处理简单、处理效果好、方法快速便捷的优点。
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公开(公告)号:CN111965119B
公开(公告)日:2025-04-29
申请号:CN202010909293.0
申请日:2020-09-02
Applicant: 江苏天瑞仪器股份有限公司
Abstract: 本发明提供了一种氮气吹扫装置,用以对光谱仪检测器的镜面进行吹扫,所述氮气吹扫装置包括氮气瓶、与所述氮气瓶连接的进气管、进气端与所述进气管连接的一进二出阀、与所述一进二出阀的一个出气端连接的吹扫气路、与所述一进二出阀的另一个出气端连接的限压逆止阀,所述吹扫气路远离所述一进二出阀的一端朝向光谱仪检测器的镜面设置。本发明的氮气吹扫装置,通过设置一进二出阀和限压逆止阀,从而可以将进气管内空气排出后再启动光谱仪检测器。本发明的氮气吹扫装置,可以更好的保护光谱仪检测器,同时节省的工作人员的时间也避免了氮气的浪费。
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公开(公告)号:CN119894127A
公开(公告)日:2025-04-25
申请号:CN202411743616.8
申请日:2024-11-30
Applicant: 昆明物理研究所
IPC: H10F39/10 , H10F71/00 , H10F30/222 , H10F77/42 , H10F77/14 , H10F77/30 , H01L23/544 , G01N21/25 , G01N21/35 , G01N21/01 , G01N21/33 , G01N21/359 , G01N21/3581 , G01N21/3504 , G01N21/73
Abstract: 本发明涉及一种宽波段多光谱铟镓砷探测器的制备方法,属于铟镓砷探测器技术领域。所述方法通过InP缓冲层、InAsyP1‑y过渡层、InxGa1‑xAs吸收层和N型InAsyP1‑y帽层的设计,制备得到了可室温工作的宽波段,即0.9μm~2.5μm的多光谱铟镓砷探测器;通过将多光谱滤光片阵列集成至铟镓砷探测器背面,实现多个通道的多光谱成像;通过采用电感耦合等离子体化学气相沉积原子层沉积钝化膜并控制沉积条件,实现有效降低器件的暗电流;通过将InP衬底减薄有效抑制了像素之间的波段串扰;通过在减薄后的InP衬底表面沉积背增透膜,实现了减少背面反射,增加透过率;利用对准标记和对准结构,采用倒焊机将读出电路与滤光片倒装对准,实现了滤光片与器件的高精度对准集成,对准精度优于2μm,大大增加了对准精度,且便于操作,在多光谱探测器领域具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN119881350A
公开(公告)日:2025-04-25
申请号:CN202411847215.7
申请日:2024-12-16
Applicant: 广州海洋地质调查局
Abstract: 本发明公开了一种岩心样品自动化处理方法、设备及存储介质。方法包括以下步骤:接收初始岩心样品,对初始岩心样品进行红外热成像;对初始岩心样品进行初步切割,得到分段岩心;对分段岩心进行初步测量,得到分段岩心数据;在数据服务器上构建岩心样品的三维模型;对分段岩心进行轴向切割,得到半剖岩心;对半剖岩心进行岩心颜色测量和光谱测量;在数据服务器中根据热成像数据、分段岩心数据和岩心剖面数据,生成岩心报告。本发明能够自动化采集岩心一手信息,保留钻采岩心初始数据,降低人工参与程度;同时还能实现自动入库,及时生成岩心报告,有效提升岩心的科研效率和大规模流水作业效率。
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