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空气颗粒物无大气环境网格化监测采用监测技术,通过固定式设备监测、卫星遥感监测、无人机监测、激光雷达监测、移动应急监测等多种技术手段,获得海量的空气质量及气象监测数据,基于物联网、云计算及大数据分析技术,构建“云+端+服务”的新型大气环境
来源:北京雪迪龙科技股份有限公司
相关产品:雪迪龙AQMS-1100在线式微型空气监测站
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空气质量研判、气象研判、臭氧源解析、激光雷达扫描、卫星遥感等多项技术,以服务团队驻场、专家团队会商为支撑,形成“问题诊断-管控建议-执法支持-动态评估”的闭环的大气污染攻坚协作服务模式,构建城市PM2.5和臭氧污染协同防控溯源诊断一体化服务平台
来源:广州禾信仪器股份有限公司
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卫星遥感对浮游生物数量和分布的测量。因此CDOM值对于海水质量优劣提供了可靠的参考,对于CDOM值的检测也是海洋环保中重要的一步。 实验装置选用USB系列光谱仪(波段范围360-1100nm)集成在设备中,用于测量CDOM荧光图谱。设备
来源:海洋光学
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机动车尾气遥感监测系统机动车尾气遥感监测系统针对城市道路机动车保有量迅速增加、尾气污染日益凸显、管控压力不断加大的现状,结合城市高排放车辆筛选与整治、黄标车淘汰等工作要求,融合尾气遥感检测、黑烟车电子抓拍、道路环境空气质量实时监测等多种
来源:河北子曰机械设备有限公司
相关产品:河北子曰机动车尾气遥感监测系统
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无人航空载具(UAV)和光谱仪可共同应用于多种遥感测量中,前景广阔。应用包括植物和土壤特性表征(诸如归一化植被指数,它测量了特定环境中的植被数量);为判定叶面积指数而进行图像检测(测定植物冠层,测量生物量、叶绿素浓度和植被覆盖率)。了解植物特征有利于实现更有效的作物管理和侵蚀控制。
来源:海洋光学
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摘要: 基于定量遥感理论和方法,将多光谱遥感数据和实测水质数据相结合,研究了水生态环境的空间分布,并对其进行了分析和评价. 探讨了多光谱水遥感图像的处理方法和水质参数的数学回归模型,并以太湖水域的悬浮物含量为例,进行了回归分析. 结果表明,采用遥感手段对水质进行监测是可行和正确的,由遥感数据得到的太湖水域悬浮物含量的空间分布也与太湖水域的实际情况相符.
来源:L120623
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。 傅里叶红外遥感监测技术是典型的开路光谱气体遥测技术,采用该技术的探测器主要工作波段与石化企业重点关注的烷烃、烯烃、芳香烃等有机物及氨气等无机物的红外吸收光波段高度重合。因此,其可以快速、准确地对穿过探测光路的挥发性有机物进行识别和测量
来源:广州淘仪科技有限公司
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微卫星不稳定性(MSI)是在短片段、重复的微卫星序列处产生的突变,因其可以作为多种肿瘤的生物标记物而广为人知。MSI是由用于DNA复制时修复错配碱基的DNA错配修复(MMR)系统的缺陷导致的。由于MSI分析需要以单个碱基的分辨率检测并对比
来源:日立诊断产品(上海)有限公司
相关产品:日立-基因测序仪/基因分析仪-DS3000
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摘 要: 高光谱遥感在植被研究中的应用使定量估算植被的生物化学参数和生物物理参数成为可能. 分析了樟树幼林生物化学参数与高光谱特征变量之间的相关关系. 结果表明: 樟树幼林的大部分生物化学参数(叶绿素a 含量、叶绿素b 含量、叶绿素总
来源:L120623
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摘 要: 高光谱遥感技术,将反映目标辐射特性的光谱信息与反映目标空间位置关系的图像信息有机地结合在一起。高光谱影像具有丰富的光谱信息,较全色、多光谱影像能够更好的进行地面目标的分类识别。在介绍核Fisher判别分析算法的基础上,选用径向
来源:L120623
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