设置
  • 日夜间
    随系统
    浅色
    深色
  • 主题色

气体遥感三维成像研究获进展

发布时间: 来源: 中国科学院

近日,中国科学院合肥物质科学研究院团队,在气体遥感三维成像方面取得进展。团队构建了多平台适配、重建速度快、部署便捷的泄漏气体立体探测网络,提升了泄漏气体的快速空间定位和分布重建的能力。jlm速刷资讯——每天刷点最新资讯,了解这个世界多一点SUSHUAPOS.COM

气体遥感成像技术凭借其高灵敏度、高分辨率、非接触式等优势,被应用于危害气体的远程定量检测。然而,现有的气体遥测成像系统仅能获取气体浓度的二维投影,无法快速、准确地获取气体云的体积、分布、扩散情况和空间位置等信息。jlm速刷资讯——每天刷点最新资讯,了解这个世界多一点SUSHUAPOS.COM

针对气体快速泄漏场景,团队提出利用两台多光谱成像系统协同探测的解决方案,实现了泄漏气云的三维成像。为快速探测泄漏气体,团队研制出多光谱气体遥测成像系统。该系统集成光学镜头、滤波轮、氧化钒非制冷红外焦平面探测器、电源模块、主控电路、电机等组件,在成像速度和分辨率上具备优势。搭配Yolo V10模型后,系统可以实现实时的气云泄漏检测。结合团队开发的非轴对称逆阿贝尔重建方法,气体云团重建时间控制在200毫秒。仿真试验结果显示,重建的结果与仿真数据的峰值信噪比为25.633、结构相似性为0.940。这表明,该方案能够提供高质量的气体云团分布特征,并可以满足泄漏气云三维遥测成像的需要。jlm速刷资讯——每天刷点最新资讯,了解这个世界多一点SUSHUAPOS.COM

针对大尺度空间气体泄漏场景,团队利用单台红外远程遥测系统即可完成气体空间定位和分布重建。传统气体羽流的空间定位和分布重建方法,都需要来自多台仪器或多角度的测量数据,增加了部署成本,并使得实际部署过程复杂。此外,红外远程遥测系统的分辨率和计算机存储容量,限制了气体羽流重建的空间分辨率。为了破解上述问题,团队依托自主研发的ZK-FTIR-GS1000型气体遥感成像仪,提出了基于深度学习的三维气体羽流重建生成网络。该网络采用八叉树表示来模拟气体羽流的稀疏三维分布特征,能够从粗到细地输出气云三维结构,且仅需要较小的计算和内存资源支撑。现场实验证实,该方法可以确定泄漏气体羽流的空间位置及分布范围,并适配大尺度场景应用需求。jlm速刷资讯——每天刷点最新资讯,了解这个世界多一点SUSHUAPOS.COM

上述工作将进一步拓展气体遥感三维成像技术的多领域应用,有望为安全生产、生态环保等领域提供更高效的技术保障。jlm速刷资讯——每天刷点最新资讯,了解这个世界多一点SUSHUAPOS.COM

相关研究成果相继发表在Environment InternationalRemote Sensing上。研究工作得到国家重点研发计划等的支持。jlm速刷资讯——每天刷点最新资讯,了解这个世界多一点SUSHUAPOS.COM

论文链接:1、2jlm速刷资讯——每天刷点最新资讯,了解这个世界多一点SUSHUAPOS.COM

jlm速刷资讯——每天刷点最新资讯,了解这个世界多一点SUSHUAPOS.COM

多光谱成像系统示意图jlm速刷资讯——每天刷点最新资讯,了解这个世界多一点SUSHUAPOS.COM

新闻网讯(通讯员周旭)北京时间11月8日,Science在线发表了武汉大学化学与分子科学学院汪成教授团队关于超高比表面共价有机 快速可编程的触觉激励器在社交媒体、游戏、娱乐及生物医学康复治疗中应用广泛,能有效替代或增强人体感知能力。记者8日从 约翰·霍普克罗夫特 ■约翰·霍普克罗夫特 编者按 作为中国高等教育界的老朋友,早在2011年,图灵奖得主约   日前,教育部印发通知,部署各地各高校抢抓秋招关键期,于11月至12月集中开展2025届高校毕业生“秋季校园招聘月”系列活动。  本次活动以“协同联动拓岗位 凝心聚力促就业”为主题,将在全国范围内深入开展人才专场招   本报北京11月14日讯(记者 高毅哲)今天,教育部、人力资源社会保障部召开2025届全国普通高校毕业生就业创业工作会议,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的二十届三中全会精 ◎摘 要 有文化自信的民族,才能立得住、站得稳、行得远。思政课建设要以中华优秀传统文化、革命文化和社会主义先进文化为力量根基,才能更好地坚定学生的文化自信,厚植思政课的文化底蕴。要遵 。

本文链接:气体遥感三维成像研究获进展http://www.sushuapos.com/show-12-2591-0.html

声明:本网站为非营利性网站,本网页内容由互联网博主自发贡献,不代表本站观点,本站不承担任何法律责任。天上不会到馅饼,请大家谨防诈骗!若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。

上一篇: 研究揭示线粒体氧化信号调控核膜完整性与衰老新机制

下一篇: 生物大分子体系非共价相互作用机理研究获进展

热门资讯

推荐资讯

  • 日榜
  • 周榜
  • 月榜