【摘 要】
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海洋是大自然珍贵的宝藏,它孕育着十分丰富的自然资源,养育着自然界万千的生灵。然而随着工业发展和经济增长,人类过度开发海洋资源而忽视对海洋环境的保护。近年来,随着总氮总磷的超标使得海水富营养化,导致赤潮、浒苔等现象频发,而我国现有的海水总氮总磷监测技术手段主要依靠巡航采样、实验室分析法,对实时监测的技术研究甚少,一些科研机构或公司的产品很大部分不能适用于海水水体的复杂背景环境,无法通用于常规的海洋水
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海洋是大自然珍贵的宝藏,它孕育着十分丰富的自然资源,养育着自然界万千的生灵。然而随着工业发展和经济增长,人类过度开发海洋资源而忽视对海洋环境的保护。近年来,随着总氮总磷的超标使得海水富营养化,导致赤潮、浒苔等现象频发,而我国现有的海水总氮总磷监测技术手段主要依靠巡航采样、实验室分析法,对实时监测的技术研究甚少,一些科研机构或公司的产品很大部分不能适用于海水水体的复杂背景环境,无法通用于常规的海洋水质精确分析。国际上一些著名水质分析仪器厂商如意大利希思公司的产品,可部分适用于我国当前的海洋现状,但精度偏低、售价高昂且无法实现原位在线分析。基于我国海水总氮总磷监测技术的研究现状,为满足我国对总氮总磷监测的迫切需求,本文提出一种海水总氮总磷精细光谱原位探测与实时处理技术,该技术基于国标和新型光谱分析法并结合嵌入式数据处理平台,通过对总氮总磷原始光谱数据探测、吸光度转化、平滑滤波、散射校正、特征位置提取、峰面积计算、适配线性回归模型,可精确分析海水总氮总磷浓度。在其基础上了进行嵌入式ARM硬件平台的电路设计以及Linux系统下的算法嵌入与程序设计,实现一款能够原位在线监测的海水总氮总磷仪器。相比传统的监测方法,能够实现原位探测,快速完成数据分析,提高测量的实时性。并对该仪器进行了实验室分析和近海海洋试验站应用,实验结果表明该仪器能够满足业务化监测需求,同时具有良好的准确性、稳定性和可靠性。
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