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公开(公告)号:CN113933227A
公开(公告)日:2022-01-14
申请号:CN202111545284.9
申请日:2021-12-17
Applicant: 睿克环境科技(中国)有限公司 , 生态环境部长江流域生态环境监督管理局生态环境监测与科学研究中心
Abstract: 本发明提出了一种多通道显微观测计数框及具有该计数框的装夹装置,计数框包括固定框和多通道卡匣,多通道卡匣为平板结构,固定框沿多通道卡匣的周向围合安装在多通道卡匣的外侧,多通道卡匣的内侧设有多条平行通道,多通道卡匣沿平行通道长度方向两端均嵌入在固定框内且与固定框的表面相互密合,所述固定框的表面贯穿开设有若干对接通道,每个平行通道的两端均与多通道卡匣的表面相互连通,且每个平行通道的两端分别通过一个唯一对应的对接通道与固定框表面相互连通,装夹装置包括装夹板和卡扣,计数框嵌入安装在装夹板上,卡扣选择性对计数框进行压紧。本发明能够辅助计数框进行高效率,自动化的计数检测,提高检测效率。
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公开(公告)号:CN113933227B
公开(公告)日:2022-03-18
申请号:CN202111545284.9
申请日:2021-12-17
Applicant: 睿克环境科技(中国)有限公司 , 生态环境部长江流域生态环境监督管理局生态环境监测与科学研究中心
Abstract: 本发明提出了一种多通道显微观测计数框及具有该计数框的装夹装置,计数框包括固定框和多通道卡匣,多通道卡匣为平板结构,固定框沿多通道卡匣的周向围合安装在多通道卡匣的外侧,多通道卡匣的内侧设有多条平行通道,多通道卡匣沿平行通道长度方向两端均嵌入在固定框内且与固定框的表面相互密合,所述固定框的表面贯穿开设有若干对接通道,每个平行通道的两端均与多通道卡匣的表面相互连通,且每个平行通道的两端分别通过一个唯一对应的对接通道与固定框表面相互连通,装夹装置包括装夹板和卡扣,计数框嵌入安装在装夹板上,卡扣选择性对计数框进行压紧。本发明能够辅助计数框进行高效率,自动化的计数检测,提高检测效率。
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公开(公告)号:CN118632112A
公开(公告)日:2024-09-10
申请号:CN202410685225.9
申请日:2024-05-30
Applicant: 生态环境部长江流域生态环境监督管理局生态环境监测与科学研究中心 , 中国南水北调集团中线有限公司 , 武汉大江锐视生态科技有限公司
Inventor: 刘信勇 , 王英才 , 郭芳 , 彭玉 , 肖新宗 , 李斌 , 刘浩兵 , 常志兵 , 张爱静 , 杜壮 , 苏禹铭 , 方标 , 林为昶 , 宁鸿章 , 熊志明 , 黄金 , 郑亦凡 , 杨瑞
Abstract: 本发明公开一种着生藻类监测装置及监测方法,涉及河流渠道生态监测技术领域,包括:轨道,轨道固定设置于河道边坡上,其底端向河道水下延伸;水下小车,水下小车滑动设置于轨道上,水下小车上设置有水下摄像头。相较于人工采样分析的监测方式,具有监测实时性,并能够节省大量人力成本;通过运动机构能够将水下摄像头移动至河流渠道水下对着生藻类的生长和分布情况进行监测,运动机构移动深度可通过轨道长度进行调节,与现有技术相比不仅能够监测近岸潜水区域,还能够在河流渠道不同深度、不同监测点位进行监测,可适用范围大大提高。
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公开(公告)号:CN117399185A
公开(公告)日:2024-01-16
申请号:CN202311440954.X
申请日:2023-10-31
Applicant: 武汉大江锐视生态科技有限公司 , 生态环境部长江流域生态环境监督管理局生态环境监测与科学研究中心
Abstract: 本发明提出了一种藻类离心机,包括:机架;转筒,竖直转动设置在机架上,转筒内具有顶端开口的容置腔室;驱动装置,设置机架上,用于驱使转筒回转;接水装置,固定设置在机架顶部,并与容置腔室的开口相连通;输液管,其上端竖直固定设置在接水装置上,其下端插入容置腔室内并向容置腔室内底面延伸。本发明公开的藻类离心机,输液管和接水装置固定连接,输液管和转筒之间间隙配合,藻类混合液可以由输液管顶端向容置腔室内注入,离心过程中,分离的清液从输液管和转筒之间的间隙向上进入到接水装置中,藻类浓缩物沉淀在容置腔室内底面,整个藻类离心机无需在输液管和转筒之间设置密封结构,从而避免了转筒与输液管连接处泄露风险。
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公开(公告)号:CN221085999U
公开(公告)日:2024-06-07
申请号:CN202322953643.5
申请日:2023-10-31
Applicant: 武汉大江锐视生态科技有限公司 , 生态环境部长江流域生态环境监督管理局生态环境监测与科学研究中心
Abstract: 本实用新型提出了一种管式离心机,包括:机架;转筒,竖直转动设置在机架上,转筒内具有顶端开口的容置腔室;驱动装置,设置机架上,用于驱使转筒回转;接水装置,固定设置在机架顶部,并与容置腔室的开口相连通,用于接收容置腔室内分离出的上清液;输液管,其上端竖直固定设置在接水装置上,其下端插入容置腔室内并向容置腔室内底面延伸。本实用新型公开的藻类离心机,输液管和接水装置固定连接,输液管和转筒之间间隙配合,整个藻类离心机无需在输液管和转筒之间设置密封结构,从而避免了转筒与输液管连接处泄露风险,通过在容置腔室内设置刮刀装置,可以实现对容置腔室内侧壁上的藻类附着物进行刮除,提高藻类分离收集效率。
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公开(公告)号:CN116363494B
公开(公告)日:2023-08-04
申请号:CN202310634836.6
申请日:2023-05-31
Applicant: 睿克环境科技(中国)有限公司
Abstract: 本发明提出一种鱼类数量监测、洄游跟踪的方法和系统,所述方法包括:通过水下鱼类图像数据集训练深度学习模型,得到鱼类检测模型;通过鱼类检测模型预测得到第一鱼类检测框和对应的置信度;通过高斯混合模型,计算连续采集的待测鱼类图像中的鱼类概率图,并提取第二鱼类检测框;计算第一鱼类检测框和第二鱼类检测框的总数作为鱼类数量初步统计值;比较不同时刻对应的鱼类检测框内鱼的深度特征,跟踪鱼的轨迹,剔除重复计数的鱼,得到鱼类数量监测值;根据鱼的轨迹进行鱼类洄游跟踪。本发明将基于深度学习模型和高斯混合模型相结合鱼类数量监测和轨迹跟踪,可以避免漏检和重复计数,提高鱼类数量监测的准确度。
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公开(公告)号:CN116363494A
公开(公告)日:2023-06-30
申请号:CN202310634836.6
申请日:2023-05-31
Applicant: 睿克环境科技(中国)有限公司
Abstract: 本发明提出一种鱼类数量监测、洄游跟踪的方法和系统,所述方法包括:通过水下鱼类图像数据集训练深度学习模型,得到鱼类检测模型;通过鱼类检测模型预测得到第一鱼类检测框和对应的置信度;通过高斯混合模型,计算连续采集的待测鱼类图像中的鱼类概率图,并提取第二鱼类检测框;计算第一鱼类检测框和第二鱼类检测框的总数作为鱼类数量初步统计值;比较不同时刻对应的鱼类检测框内鱼的深度特征,跟踪鱼的轨迹,剔除重复计数的鱼,得到鱼类数量监测值;根据鱼的轨迹进行鱼类洄游跟踪。本发明将基于深度学习模型和高斯混合模型相结合鱼类数量监测和轨迹跟踪,可以避免漏检和重复计数,提高鱼类数量监测的准确度。
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公开(公告)号:CN114070991A
公开(公告)日:2022-02-18
申请号:CN202210047015.8
申请日:2022-01-17
Applicant: 睿克环境科技(中国)有限公司
Abstract: 本发明提出了一种过鱼监测装置,包括过鱼通道、红外背光板、反光板和图像获取装置,红外背光板和反光板正对设置在过鱼通道沿水平方向相对的两侧内壁上,图像获取装置固定安装在过鱼通道的外侧且位于过鱼通道的上方,红外背光板发出红外光经过过鱼通道的内侧通道后投射至反光板表面,反光板将射入的红外光反射至图像获取装置,图像获取装置选择性的可以采用红外相机和彩色相机中的一种或两种组合。本发明的过鱼监测装置可以实现更加准确的过鱼监测,同时改变了常规监测的方式,利用背光板形成取景背景,让取景面内的图像更加清晰完整,避免计算带来误差。
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公开(公告)号:CN116858790A
公开(公告)日:2023-10-10
申请号:CN202310666939.0
申请日:2023-06-07
Applicant: 睿克环境科技(中国)有限公司 , 武汉大江锐视生态科技有限公司
Abstract: 本发明提供了一种近岸藻类生长情况监测方法及其监测装置,包括:S1:在水体的坡岸处配置水上摄像机和水下摄像机,水上摄像机的取景部正对水体上表面设置;水下摄像机沿着坡岸的倾斜方向伸入水体内部;S2:使用水上摄像机获取第一图像,水下摄像机获取第二图像;并发送至远程监测服务器中;S3:远程监测服务器对获得的第一图像和第二图像进行光谱分析,确定水岸线位置、着生藻生长区域;S4:进行水质评价参数计算,获得监测结果。本方案通过对第一图像和第二图像进行光谱分析和计算,实时获取藻类的繁殖趋势,另外还提供了一种具体的监测装置的机械结构。
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公开(公告)号:CN115330691A
公开(公告)日:2022-11-11
申请号:CN202210843260.X
申请日:2022-07-18
Applicant: 睿克环境科技(中国)有限公司
Abstract: 本发明公开一种基于线段检测的束丝藻群体中细胞个体的计数方法及系统,属于水环境监测技术领域,所述方法包括:从显微镜视野图像中提取束丝藻群体图像;对束丝藻群体图像进行线段检测,记录每个线段的参数;基于检测出的线段的参数对束丝藻群体进行多项式拟合,计算拟合曲线的长度;基于拟合曲线的长度和单个束丝藻细胞个体的长度进行细胞个体计数。本发明采用线段检测代替了常规的特征点检测,基于线段的中点集合进行多项式拟合,根据拟合曲线的长度计算细胞个体数量,提出束丝藻的群体长度更为精准的提取方法,具有普适性强、统计计算精准的特点。
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