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公开(公告)号:CN120064224A
公开(公告)日:2025-05-30
申请号:CN202510202221.5
申请日:2025-02-24
Applicant: 山东船舶技术研究院 , 哈讯达(威海)光电科技有限公司
Abstract: 本发明属于化学需氧量检测技术领域,公开了一种激光诱导荧光成像法水质COD参数检测方法及系统,该方法采用腐殖酸钠与葡萄糖按特定比例混合配制检测溶液进行定标;利用激光诱导荧光技术对检测溶液进行激发,由图像传感器获取荧光图像,再结合图像处理技术对荧光图像进行特征提取和处理;分析选定荧光区域的RGB颜色特征值,采用单因变量的偏最小二乘回归分析法构建基于荧光图像特征区域的RGB颜色特征平均值的COD浓度预测模型后,来实现对实际水样COD水质参数的检测。本发明适用于水中较低浓度有机物检测,具有灵敏度高、稳定性强、非接触和检测速度快等优点,在快速水质监测预警方面具有较好的应用价值。
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公开(公告)号:CN109922332B
公开(公告)日:2024-03-01
申请号:CN201910259585.1
申请日:2019-04-02
Applicant: 哈讯达(威海)光电科技有限公司
IPC: H04N13/257 , H04N13/207 , G02B26/10 , H04N23/54 , H04B10/50 , H04N23/55
Abstract: 本发明提出一种基于激光线扫描的实时彩色三维成像系统,包括激光发射单元、成像单元、扫描单元、控制单元以及信息处理单元,其在一个成像周期内,采集两帧图像,分别提取目标的三维信息和色彩信息。上述基于激光线扫描的实时彩色三维成像系统搭配成像方法的使用,能够在扫描过程中,通过已扫描区域三维信息及色彩信息的实时重构,可实现目标强度图像、距离图像、三维图像及彩色图像的实时获取及显示;相比一般的彩色三维数据匹配方法,本发明能够有效提高三维彩色成像的实时性,提高了颜色信息的匹配精度,具有极高的实用价值,通过使用高速、高分辨率CCD,可有效缩短三维彩色数据的获取时间,提升系统分辨率。
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公开(公告)号:CN115728238A
公开(公告)日:2023-03-03
申请号:CN202211546351.3
申请日:2022-12-05
Applicant: 哈讯达(威海)光电科技有限公司
Abstract: 本发明提出一种扫描式激光油污检测装置,包括相连接的油污检测器和扫描机构,油污检测器包括壳体,在壳体内设有信号控制处理系统,信号控制处理系统与激光电源相连接,信号控制处理系统控制激光电源驱动激光器发射脉冲激光束,脉冲激光束经过准直透镜准直后从所述油污检测器中射出,脉冲激光束照射油污产生的荧光由所述油污检测器的接收镜头接收,经滤光片后会聚到光电探测器表面转换成电信号,光电探测器与信号放大器相连接,信号放大器与信号控制处理系统相连接;扫描机构通过改变油污检测器激光输出及探测的角度能够实现对被测区域不同位置的扫描探测。上述扫描式激光油污检测装置通过扫描机构的设置能扩大油污检测范围。
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公开(公告)号:CN110887814B
公开(公告)日:2022-08-09
申请号:CN201911188558.6
申请日:2019-11-28
Applicant: 哈讯达(威海)光电科技有限公司
Abstract: 本发明提出一种基于光谱分析的水下浊度检测方法,包括S1、激光器发射激光入射到盛有待测水样的测试盒中;S2、采集待测水样的激光散射信号及拉曼光信号;S3、将所采集的信号通过滤光片及分光系统,将分光后的信号通过光学镜头聚焦至光电探测器的表面,通过光电探测器将光信号转化成电信号;S4、通过光谱仪中的数据采集卡采集上述电信号,将其传输至处理器中进行数据处理,并显示光谱曲线;S5、获取待测水样的光谱曲线,包括激光散射光、拉曼光及荧光;S6、根据计算待测水样的浊度,A表示待测水样中激光散射光强度,B表示在拉曼光波长处的光强,C表示在拉曼光波长处的荧光背景强度,K为相关系数常量。上述方法具有检测速度快、实时性好的优点。
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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: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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