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公开(公告)号:CN113176582A
公开(公告)日:2021-07-27
申请号:CN202110460135.6
申请日:2021-04-27
Applicant: 厦门大学
Abstract: 本发明公开了一种基于双频泵浦的流速探测激光雷达和流速探测方法,其将探测周期分为两个阶段,每个阶段都采用脉冲激光探测流体并接收回波信号,不同阶段的回波信号与不同频率的泵浦激光混频并进行频率转换再提取其中的米散射信号由鉴频器输出透射光至探测器探测光强度并进行数据处理获得流体流速;其中,两个阶段的米散射信号应分别位于鉴频器的上升沿和下降沿。上述技术方案利用直接探测技术探测流速,具有数据处理量小、信号提取简单、探测距离分辩率高的效果;利用频率转换技术可采用透过率好的可见光探测水体,能够获得水体各垂直剖面的流速;利用双边缘技术,只需一个探测器探测鉴频器透射信号的光强度,降低了成本。
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公开(公告)号:CN106885789A
公开(公告)日:2017-06-23
申请号:CN201710168722.1
申请日:2017-03-21
Applicant: 厦门大学
CPC classification number: G01N21/474 , G01N21/01 , G01N21/15 , G01N21/49 , G01N21/538 , G01N2021/0112 , G01N2021/152 , G01N2021/4742 , G01N2021/4752 , G01N2201/0216 , G01N2201/0218
Abstract: 本发明提供一种能见度测量新方法,包括:原位测量介质的后向散射系数sab,并基于所述后向散射系数sab推算得到所述介质的漫射衰减系数κa;将得到的κa代入以下公式(I)计算所述介质的能见度Vnm(km),其中Γ为常数。本发明还提供所述能见度测量新方法的专用设备。本发明的方法可以通用于各种情况的能见度测量,不仅能够解决介质中目标“可识别度”的测量问题,而且能够有效测量在某种介质中可探测目标的最远距离,即该介质的“可探测度”,特别是对于高散射性的介质可以提供更加真实的能见度测量结果。
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公开(公告)号:CN114297938B
公开(公告)日:2024-06-07
申请号:CN202111670094.X
申请日:2021-12-31
Applicant: 厦门大学
IPC: G06F30/27 , G06F17/10 , G06F18/214 , G06N3/084 , G01B11/22
Abstract: 一种基于神经网络的光学浅水水底深度的反演方法,涉及地球物理勘探。包括以下步骤:1)对光学影像的原始数据进行气体吸收校正和瑞利校正获得瑞利校正后反射率;2)计算光学影像中每个像元的云反照度,将其作为参考,使用阈值法对步骤1)获得的反射率进行云像元掩膜;3)根据已知水体类型,将遥感获得的影像数据中每个像元对应的水体分为光学深水区域和光学浅水区域;4)构建水深数据集;5)建立一个多层感知神经网络模型,以步骤4)中覆盖广泛的水深数据集对模型进行神经网络训练,获取光学浅水水深信号,预测水深。
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公开(公告)号:CN113567955B
公开(公告)日:2023-07-07
申请号:CN202110769826.4
申请日:2021-07-07
Applicant: 厦门大学
IPC: G01S7/481
Abstract: 本发明提供一种基于单腔双工作波长FPI的水体探测激光雷达,在FPI的两端面均镀近红外波段和蓝绿波段两个膜层;在激光出射端,通过该FPI滤出梳状窄线宽激光,再经倍频器倍频到适合于水体探测的蓝绿波段;在激光雷达接收端,回波信号通过同一FPI,将回波信号高信噪比的滤出。通过对近红外波段和蓝绿波段分别镀不同反射率的反射膜,对近红外波段采用高反射膜,实现窄带近红外激光输出,而蓝绿波段采用稍低反射膜,实现对回波信号的高透过率。本发明在兼顾近红外波段窄线宽激光高功率输出的同时,获得了精准窄带滤波,最大限度降低了环境对FPI频率漂移的影响,提高了激光雷达整体性能。
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公开(公告)号:CN113361080B
公开(公告)日:2022-05-17
申请号:CN202110553286.6
申请日:2021-05-20
Applicant: 厦门大学
IPC: G06F30/20
Abstract: 本发明提供一种基于GPU的多层水体光子传输半解析蒙特卡洛仿真方法,包括:在CPU的内存中分配固定的输入输出数据储存空间;在GPU的显存中分配固定的输入输出数据储存空间;将在CPU端赋初值的参数数组输入GPU;在GPU端进行并行光子计算;在GPU中对接收到的能量进行记录,并进行累加;所有光子都湮灭或逸出边界后,将记录数组从GPU输出到CPU端,使用CPU对记录数组进行统计绘图,输出不同散射次数的回波信号强度与深度的变化情况,获得最终仿真结果。本发明通过对多层水体光子传输半解析蒙特卡洛模型使用GPU并行运算,提高了多层水体光子传输半解析蒙特卡洛仿真的计算速度。
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公开(公告)号:CN113514853A
公开(公告)日:2021-10-19
申请号:CN202110373508.6
申请日:2021-04-07
Applicant: 厦门大学
IPC: G01S17/95 , G01S7/481 , G01S7/484 , G01S7/4865
Abstract: 本申请公开了一体化激光探测方法和一体化探测激光雷达。其中方法包括:将种子激光放大、倍频和分光处理后得到至少两束发射激光并分别发射至对应的介质后接收各介质的回波信号,经滤波后得到对应的滤波信号并耦合成待测信号,使其中的滤波信号在时域上分离;对待测信号进行探测和数据处理和分析得到各介质的探测结果。一体化探测激光雷达基于上述方法,采用倍频器进行倍频处理,采用二向色镜分光,采用延时光纤对其中一个滤波信号进行延时处理。本申请的技术方案有利于对大气和海洋探测数据进行时空对应性研究,因为仅采用单一种子激光器、单个探测器和单个数据处理模块,因此提高了系统稳定性和激光雷达的性价比。
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公开(公告)号:CN111491089A
公开(公告)日:2020-08-04
申请号:CN202010333011.7
申请日:2020-04-24
Applicant: 厦门大学
Abstract: 本申请公开了一种利用图像采集装置监测背景物上目标物的方法,其包括准备图像采集装置,使其对目标物光谱反射率较高的波段灵敏;安装图像采集装置;每隔人为设定的期间获取图像;针对获取图像中各色彩通道灰度值,根据目标物的光谱响应特点,利用波段比法对图像进行二值化处理。通过采用上述方法,能够更准确地区分背景物上的目标物。
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公开(公告)号:CN119249901A
公开(公告)日:2025-01-03
申请号:CN202411430413.3
申请日:2024-10-14
Applicant: 厦门大学
IPC: G06F30/27 , G06F18/214 , G06N3/084 , G06N3/126 , G01N21/55 , G06F111/06
Abstract: 本发明公开了一种覆盖高纬度区的全球叶绿素a遥感反演优化方法及装置,包括:基于实测遥感反射率和实测叶绿素a浓度的实测数据集进行海表温度的时空匹配,并集成构建训练数据集,包含五个波段的实测遥感反射率(412、443、490、555和670nm)、海表温度、经度、纬度和实测叶绿素a浓度;应用BP神经网络,构建覆盖高纬度区的全球叶绿素a遥感反演模型并采用训练数据集进行训练,BP神经网络的初始权值和阈值通过遗传算法迭代求解优化获取,得到经训练的全球叶绿素a遥感反演模型;将待反演的卫星遥感反射率及其匹配的海表温度、经度和纬度输入经训练的全球叶绿素a遥感反演模型,反演得到叶绿素a浓度。本发明可以有效提高叶绿素a全球遥感反演精度。
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公开(公告)号:CN115684045A
公开(公告)日:2023-02-03
申请号:CN202211181607.5
申请日:2022-09-27
Applicant: 厦门大学
IPC: G01N21/31 , G01N21/49 , G01N21/552
Abstract: 本发明公开了一种基于分光光度计的球形棕囊藻囊体固有光学测量方法及系统,方法包括:将安装在固定架上的第一比色皿放入第一分光光度计的积分球检测器中进行吸收测量获得吸收系数a(λ);在进行球形棕囊藻囊体吸收测量的同时,使用第二分光光度计的积分球检测器进行衰减测量获得衰减系数c(λ);获得散射系数b(λ)=c(λ)‑a(λ);将第三比色皿放置在第三分光光度计的积分球检测器的反射窗口进行后向散射测量,获得后向散射系数bb(λ)。本发明在有效保护球形棕囊藻囊体结构的同时,能够获得球形棕囊藻囊体的固有光学特征(吸收、散射和后向散射)。
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公开(公告)号:CN111257851B
公开(公告)日:2022-04-05
申请号:CN202010259939.5
申请日:2020-04-03
Applicant: 厦门大学
Abstract: 本申请公开了一种基于宽谱光源的光谱测量方法和光谱扫描激光雷达。其中测量方法包括分时调节可调滤波器的透射波长;在特定透射波长下,将宽谱脉冲激光经可调滤波器滤出激光脉冲,脉冲激放大后发射至探测目标,回波信号经同一可调滤波器滤得待测信号,测量待测信号回波强度;测量不同透射波长下回波强度得到探测目标光谱。相关光谱扫描激光雷达采用时分复用技术和光开关选通技术,以支撑上述方法的实现。本申请可最大程度滤除太阳和天空背景噪声,并隔离了布里渊信号、拉曼信号和共振荧光信号,提高了探测光谱纯度和信噪比,同时通过采用全光纤结构,提高系统集成和稳定性。本申请还可提取水下剖面的光谱信号,是目前基于被动水色遥感的重要补充。
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