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公开(公告)号:CN112782120B
公开(公告)日:2021-11-26
申请号:CN202110119607.1
申请日:2021-01-28
Applicant: 清华大学
Abstract: 本发明属于透明固体的光学参数测量技术领域,尤其涉及一种具有凸弧面的透明固体折射率的测量方法及装置。本装置由匹配液及容器、线激光光源、光线接收板、相机等组成。测试过程中,先将匹配液折射率调至最高,然后逐级降低,在每个匹配液折射率条件下分别用相机记录线激光仅经过匹配液和经过固液体系后在光线接收板上的光斑图像。将两个光斑图像序列在相同匹配液折射率条件下的图像作灰度相减并取绝对值,计算相对影响面积,建立相对影响面积与匹配液的折射率的关系曲线,取相对影响面积达到最小值时的匹配液的折射率作为待测透明固体折射率。本发明适用于在不改变或破坏待测固体形态前提下直接精确测量边壁为凸弧形面透明固体的折射率。
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公开(公告)号:CN113252603B
公开(公告)日:2022-03-01
申请号:CN202110412983.X
申请日:2021-04-16
Applicant: 清华大学
IPC: G01N21/41
Abstract: 本发明属于光学测量及多孔介质固液运动测量领域,尤其涉及一种多层透明球床的最优折射率测量方法。首先摆放并调整好多个透明球、匹配液及容器、线激光光源、光线接收板、相机等组件。测试中先配置折射率较高的匹配液,然后逐级调低其折射率,在每个匹配液折射率条件下用相机记录线激光经过固液体系后在光线接收板上的光斑图像。对光斑图像中未经过球体激光形成的光斑选取参考范围,计算平均光斑宽度,并与匹配液折射率建立关系,关系曲线的明显拐点即代表多层球床达到最优折射率匹配状态。本发明适用于在不改变或破坏透明球形态下直接精确确定多层透明球床达到最优折射率匹配状态时的匹配液折射率。
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公开(公告)号:CN119197472A
公开(公告)日:2024-12-27
申请号:CN202411146063.8
申请日:2024-08-20
Applicant: 清华大学
Abstract: 本申请涉及一种水库高含沙异重流期间水下三维地形测绘方法及装置,其中,方法包括:通过搭载船载浅地层剖面仪的水文测船对异重流发生期间水库的规划库区测绘区域进行浅地层剖面测量,得到多个ASC格式剖面数据;解译多个ASC格式剖面数据,得到规划库区测绘区域内浅地层剖面的所有观测数据,并根据所有观测数据提取规划库区测绘区域的水深数据;确定规划库区测绘区域水下地形的深泓线、左岸线和右岸线,并结合水深数据和预设线性插值策略,生成异重流发生期间目标水库的三维地形测绘结果。由此,解决了现有的水下地形观测方法在水库高含沙异重流期间进行地形观测的效率较低,结果置信度偏低甚至得不到有效的数据,探测成本较大,实用性较差等问题。
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公开(公告)号:CN112782120A
公开(公告)日:2021-05-11
申请号:CN202110119607.1
申请日:2021-01-28
Applicant: 清华大学
Abstract: 本发明属于透明固体的光学参数测量技术领域,尤其涉及一种具有凸弧面的透明固体折射率的测量方法及装置。本装置由匹配液及容器、线激光光源、光线接收板、相机等组成。测试过程中,先将匹配液折射率调至最高,然后逐级降低,在每个匹配液折射率条件下分别用相机记录线激光仅经过匹配液和经过固液体系后在光线接收板上的光斑图像。将两个光斑图像序列在相同匹配液折射率条件下的图像作灰度相减并取绝对值,计算相对影响面积,建立相对影响面积与匹配液的折射率的关系曲线,取相对影响面积达到最小值时的匹配液的折射率作为待测透明固体折射率。本发明适用于在不改变或破坏待测固体形态前提下直接精确测量边壁为凸弧形面透明固体的折射率。
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公开(公告)号:CN115830473B
公开(公告)日:2023-05-09
申请号:CN202310137494.7
申请日:2023-02-20
Applicant: 江苏省生态环境监测监控有限公司 , 清华大学
IPC: G06V20/13 , G06V20/10 , G06V10/764 , G06V10/766 , G06V10/774 , G06V10/82
Abstract: 本发明提供基于卫星遥感和自动监测的水质反演方法、系统。该基于卫星遥感和自动监测的水质反演方法包括以下步骤:根据历史卫星遥感图像和目标区域内水质监测站点的历史监测数据建立反演模型训练数据集。根据水质分类信息对训练数据集进行过采样,得到过采样训练样本,利用过采样训练样本训练分类模型,再利用过采样训练样本中各水质类别的样本分别训练回归模型,分类模型与回归模型耦合形成反演模型。获取目标水域的待反演卫星遥感图像,通过反演模型对待反演卫星遥感图像进行二维水质反演,得到所需污染物浓度反演结果。本发明利用卫星遥感图像与水质监测站点监测数据进行匹配,降低了获取样本成本;且利用多模型耦合提高了反演模型精度。
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公开(公告)号:CN115830473A
公开(公告)日:2023-03-21
申请号:CN202310137494.7
申请日:2023-02-20
Applicant: 江苏省生态环境监测监控有限公司 , 清华大学
IPC: G06V20/13 , G06V20/10 , G06V10/764 , G06V10/766 , G06V10/774 , G06V10/82
Abstract: 本发明提供基于卫星遥感和自动监测的水质反演方法、系统。该基于卫星遥感和自动监测的水质反演方法包括以下步骤:根据历史卫星遥感图像和目标区域内水质监测站点的历史监测数据建立反演模型训练数据集。根据水质分类信息对训练数据集进行过采样,得到过采样训练样本,利用过采样训练样本训练分类模型,再利用过采样训练样本中各水质类别的样本分别训练回归模型,分类模型与回归模型耦合形成反演模型。获取目标水域的待反演卫星遥感图像,通过反演模型对待反演卫星遥感图像进行二维水质反演,得到所需污染物浓度反演结果。本发明利用卫星遥感图像与水质监测站点监测数据进行匹配,降低了获取样本成本;且利用多模型耦合提高了反演模型精度。
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公开(公告)号:CN113252603A
公开(公告)日:2021-08-13
申请号:CN202110412983.X
申请日:2021-04-16
Applicant: 清华大学
IPC: G01N21/41
Abstract: 本发明属于光学测量及多孔介质固液运动测量领域,尤其涉及一种多层透明球床的最优折射率测量方法。首先摆放并调整好多个透明球、匹配液及容器、线激光光源、光线接收板、相机等组件。测试中先配置折射率较高的匹配液,然后逐级调低其折射率,在每个匹配液折射率条件下用相机记录线激光经过固液体系后在光线接收板上的光斑图像。对光斑图像中未经过球体激光形成的光斑选取参考范围,计算平均光斑宽度,并与匹配液折射率建立关系,关系曲线的明显拐点即代表多层球床达到最优折射率匹配状态。本发明适用于在不改变或破坏透明球形态下直接精确确定多层透明球床达到最优折射率匹配状态时的匹配液折射率。
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公开(公告)号:CN214334674U
公开(公告)日:2021-10-01
申请号:CN202120245323.2
申请日:2021-01-28
Applicant: 清华大学
Abstract: 本实用新型属于透明固体的光学参数测量技术领域,尤其涉及一种具有凸弧面的透明固体折射率的测量装置。本装置由匹配液及容器、线激光光源、光线接收板、相机等组成。测试过程中,先将匹配液折射率调至最高,然后逐级降低,在每个匹配液折射率条件下分别用相机记录线激光仅经过匹配液和经过固液体系后在光线接收板上的光斑图像。将两个光斑图像序列在相同匹配液折射率条件下的图像作灰度相减并取绝对值,计算相对影响面积,建立相对影响面积与匹配液的折射率的关系曲线,取相对影响面积达到最小值时的匹配液的折射率作为待测透明固体折射率。本实用新型适用于在不改变或破坏待测固体形态前提下直接精确测量边壁为凸弧形面透明固体的折射率。
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