一种传感器基线漂移校正方法及检测设备

    公开(公告)号:CN107607144B

    公开(公告)日:2020-09-25

    申请号:CN201710846397.X

    申请日:2017-09-15

    Inventor: 欧阳彬 王玉政

    Abstract: 本申请实施例公开了一种传感器基线漂移校正方法及检测设备,用于校正传感器的基线漂移,避免因基线漂移引起传感器的检测数据不准确。本申请实施例方法包括:若采集设备不能在第一时间段内正常工作,则获取所述第一时间段内辅助传感器的第一检测信号;获取函数关系;根据所述第一检测信号与所述函数关系确定所述第一时间段内的第一基线信号;获取所述第一时间段内所述传感器测得的第一实际信号;根据所述第一基线信号与所述第一实际信号对所述传感器的基线漂移进行校正。

    一种获取方位信息的方法及相关设备

    公开(公告)号:CN107656298B

    公开(公告)日:2020-04-07

    申请号:CN201710846052.4

    申请日:2017-09-15

    Inventor: 欧阳彬 王玉政

    Abstract: 本申请实施例公开了一种获取方位信息的方法,包括:获取污染物浓度信息、风向信息和风速信息;根据污染物浓度信息、风向信息和风速信息获取第一风向分布数据,其中,第一风向分布数据包含目标风向信息,目标风向信息为风向信息中的一部分;根据预设风向选择条件与目标风向信息从第一风向分布数据中选取与目标风向信息对应的第二风向分布数据,其中,第二风向分布数据包含目标风速信息;根据预设风速选择条件与目标风速信息从第二风向分布数据中选取与目标风速信息对应的第三风向分布数据;根据第三风向分布数据中的目标污染物浓度信息、目标风向信息和目标风速信息确定方位信息。本申请实施例可以提高污染源指示信息的可信度。

    一种水分子吸收系数的温度校正方法

    公开(公告)号:CN109115706A

    公开(公告)日:2019-01-01

    申请号:CN201811025878.5

    申请日:2018-09-04

    Inventor: 欧阳彬 王玉政

    Abstract: 一种水分子吸收系数的温度校正方法,该方法包括:通过多项式插值的方法,求得296K处的水分子配分函数的值与预设温度T处的水分子配分函数的值的比例K1;对每一条吸收谱线(假设编号为i),计算下述比例K2[i],用来补偿由于设定温度T不同于参比温度296K而引起的变化,即:(1)处于基态能级上的水分子的比例变化;(2)与该条吸收谱线相关的基态与激发态能级上的水分子比例差的变化。结合该水分子吸收系数的温度校正方法,可以实现在无需使用很高分辨率的光谱仪的情况下,有效地获得不同温湿度及压力条件下水分子的吸收光谱,从而可以为诸如腔增强吸收光谱技术等提供标准的水分子吸收光谱以用于水分子的浓度反演。

    一种大气分子检测方法
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN109001132A

    公开(公告)日:2018-12-14

    申请号:CN201811025994.7

    申请日:2018-09-04

    Inventor: 欧阳彬 王玉政

    Abstract: 一种大气分子检测方法,包括:在由两面高反射镜组成的光腔内充满含有待定浓度的大气分子的气体;光腔的一端设有第一凸透镜,另一端设有第二凸透镜;将光源发射出的光线由经第一光纤导出至第一凸透镜的焦点上,第一凸透镜对光线准直后射入光腔,光线在两面高反射镜之间来回反射多次后离开光腔,并经由第二凸透镜聚焦到第二光纤上,再经由第二光纤导入光谱仪进行分光和光子检测,以得到覆盖一定波长范围的光强度图I(λ);将光强度图I(λ)传输给控制电脑,控制电脑结合光强度图I(λ)和预设公式计算待定浓度的大气分子的浓度c。本申请不仅有效、便捷地检测大气分子(如NO2、NO3)的浓度及大气颗粒物的消光,而且具有超高灵敏度、能有效检测超低浓度的气体分子浓度。

    一种水分子浓度计算方法

    公开(公告)号:CN108956503A

    公开(公告)日:2018-12-07

    申请号:CN201811025416.3

    申请日:2018-09-04

    Inventor: 欧阳彬 王玉政

    Abstract: 一种水分子浓度计算方法,该方法包括:(1)预设一个水分子数浓度c0,与光腔结构内的温度T、气压P测量值结合,求解水分子的分压比f;(2)根据上述f、温度T、气压P,计算波数区间ν0至ν1内、以Δν为波数步长、以ν'为Voigt线截断值的水分子的高分辨率吸收截面σH2O;(3)根据水分子的高分辨率吸收截面σH2O,计算实际所用光谱仪低分辨率下的水分子有效吸收截面σH2O’;(4)求得对应σH2O’的水分子数浓度c’;(5)预设一个收敛阈值Δc,当|c’‑c0|≤Δc时,结束计算,输出c’为最终水分子数浓度值。否则以c’替代上述第(1)步中的c0,重复(1)‑(4)的计算过程,得到新的水分子数浓度值c”,并检验|c”‑c’|≤Δc是否成立。如是,结束计算,输出c”;否则继续上述迭代,直至连续两次计算得到的水分子数浓度满足上述收敛条件。本申请实施例,在无需使用很高分辨率的光谱仪的情况下可以有效地获得气体中的水分子浓度。

    一种污染源的监测点设置方法及其相关设备

    公开(公告)号:CN108414692A

    公开(公告)日:2018-08-17

    申请号:CN201810185381.3

    申请日:2018-03-06

    Inventor: 欧阳彬 王玉政

    Abstract: 本申请实施例提供了一种污染源的监测点设置方法及其相关设备,用于根据目标污染物的位置设置监测点,从而监测污染物的背景参数和目标参数。本申请实施例方法包括:获取目标污染源的位置;在所述位置的第一方位设置第一监测点和第二方位设置第二监测点,以使得所述污染源的所述位置的风速或风向信息发生变化时,目标设备能获取污染物的背景参数和混合参数,所述第一监测点用于监测所述目标污染源排放的所述污染物的所述背景参数,所述第二监测点用于监测所述污染物的所述目标参数。

    一种排放源信息校验方法及终端设备

    公开(公告)号:CN107631729A

    公开(公告)日:2018-01-26

    申请号:CN201710844629.8

    申请日:2017-09-15

    Inventor: 欧阳彬 王玉政

    Abstract: 本申请实施例公开了一种排放源信息校验方法及终端设备,用于提高排放源坐标位置的准确性。本申请实施例方法包括:终端获取排放源的坐标位置;所述终端选取目标监测设备,所述目标监测设备用于监测所述排放源排放的污染物;所述终端确定目标方位线,所述目标方位线用于指示所述排放源相对于所述目标监测设备所处的方向;当所述目标方位线与所述坐标位置重合时,所述终端确认对所述坐标位置的校验成功。本实施例还提供了一种终端设备,用于提高排放源坐标位置的准确性。

    一种传感器基线漂移校正的方法以及检测设备

    公开(公告)号:CN107607143A

    公开(公告)日:2018-01-19

    申请号:CN201710844732.2

    申请日:2017-09-15

    Inventor: 欧阳彬 王玉政

    Abstract: 本申请实施例公开了一种传感器基线漂移校正的方法以及检测设备,用于校正传感器的基线漂移。本申请实施例方法包括:获取传感器在第一时间段的第一实际信号与第一基线信号,所述第一实际信号由所述传感器检测得到;获取缩放系数;根据所述第一基线信号与所述缩放系数计算得到基线漂移补偿;根据所述第一实际信号与所述基线漂移补偿对所述传感器的基线漂移进行校正。

    一种大气质量检测方法以及检测设备

    公开(公告)号:CN107561600A

    公开(公告)日:2018-01-09

    申请号:CN201710844626.4

    申请日:2017-09-15

    Inventor: 欧阳彬 王玉政

    Abstract: 本申请实施例公开了一种大气质量检测方法以及检测设备,以获取用于指示目标大气环境在对应高度下的大气质量的目标大气质量信息。本申请实施例方法包括:检测设备获取目标大气环境的气压信息;检测设备根据气压信息,获取目标大气环境的高度信息;检测设备获取目标大气环境的第一信息以及第二信息,第一信息用于指示目标大气环境的物理信息,第二信息用于指示目标大气环境的化学信息;检测设备根据高度信息、第一信息以及第二信息,获取目标大气质量信息,目标大气质量信息用于指示目标大气环境在高度信息对应的高度下的大气质量。

    一种水分子吸收光谱获取方法

    公开(公告)号:CN109001131B

    公开(公告)日:2020-10-02

    申请号:CN201811024938.1

    申请日:2018-09-04

    Inventor: 欧阳彬 王玉政

    Abstract: 一种水分子吸收光谱获取方法,该方法包括:步骤1)、参数设置;步骤2)、读入水分子的吸收谱线数据集;步骤3)、计算第i条水分子吸收谱线对应的参数;步骤4)、通过数值近似的方法计算各条水分子吸收谱线的Voigt线型;步骤5)、计算水分子在预设的v0与v1之间的吸收光谱。该方法在无需使用很高分辨率的光谱仪的情况下可以有效地获得水分子吸收光谱,从而可以为腔增强吸收光谱技术提供标准的水分子吸收光谱。同时,该方法能有效地计算当环境条件(温度、气压、水汽浓度)等改变时,水分子吸收谱线的线宽、强度等的相关变化,故能广泛地用于较宽的环境参数变化区间内的标准水分子吸收截面的反演计算。

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