积雪草

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积雪草相关的耗材

  • USH-8 超声波雪深传感器
    传感器采用超声波原理测量雪深,传感器将超声波发送到积雪覆盖面,然后接收其反射信号。根据超声波信号所需的通行时间,USH-8传感器计算当前的雪深。由于超声波传播速度受到空气温度的极大影响。 因此,传感器还具有集成的温度补偿功能。 在计算雪深时,考虑到空气温度对超声信号的处理时间的影响,以便输出信号提供已经转换的积雪深度,实现最佳测量结果,精度可达0.1%(FS)。技术参数USH-8技术参数雪深传感器测量范围0~10m最小距离1m测量精度0.1%(FS)分辨率1mm测量原理超声波(频率50 kHz;反射光束角度12°)补偿温度传感器测量范围-40~60℃分辨率0.1℃非线性度小于0.15%其他技术参数供电电压10.5~15VDC(推荐使用数据采集器的12VDC接口)电流消耗静止状态小于1mA,测量状态200mA(持续3秒)模拟输出4~20mA(雪深)数字输出RS232,ASCII格式,(雪深、温度、质量标志)工作温度-40~60℃尺寸长350mm,直径110mm重量1.6Kg 产地:德国
  • CS725雪水当量传感器
    CS725 通过被动地检测从地表自然产生的电磁能量在穿过积雪层之后的变化,来测量雪水当量(SWE)。CS725 的测量面积是50 至100 平方米。它是一款很好的传感器,完美地替代了传统的雪枕和量雪尺测量方法。传感器使用12 伏直流供电,可以单独使用,也可以方便地连接到数据采集器上使用。如果配备无线传输选项,可以实现远程实时传输雪水当量数值。用途:水能源预测洪湖水预测水库管理结合其他传感器用于水质管理应用于任何类型的雪层或冰 优点及特征: 1. 不会导致小雪的融化(而雪枕会有此效应)2. 极大地减少了访问现场站点的需要3. 不受雪桥的影响4. 不用准备现场或者设置现场的土方工程5. 相近产品的5 到10 倍的测量面积6. 不需要围栏(通常安装在离地表3 米高)7. 不会形成雪堆8. 7 年无需维护9. 不使用抗结冰的化学物质(如乙二醇) 技术规格:测量范围最大雪水当量600mm精度±15 mm 从0 到300mm±15% 从300 到600mm分辨率1mm覆盖波束角60°工作温度-40℃至+40℃供电需求11 至15 伏直流电流消耗180 毫安输出格式RS-232(1200 至115200bps)最大线缆长度30m线缆类型4 芯双绞线,22AWG,Santoprene 绝缘外套尺寸规格长度:62cm直径:12.7cm重量主体:9kg(20lb)准直器(附件):25kg(55lb)共计:34 kg(75lb)订购信息:雪水当量传感器CS725CSC 雪水当量传感器(需要CS725CBL-L)线缆CS725CBL-L CS725 供电及信号线缆。用户指定线缆长度,在-L 后面输入线缆长度,单位为英尺,还需要选择线缆末端选项。线缆末端选项(选其中一个)-PT 线缆末端为尾线,直接连接到数据采集器的面板上。-PW 预接线快速接头,用于连接到预接线机箱上。附件27412 CS725 安装套件27413 CS725 直角安装套件29390 CS725 准直器组件,包括安全固定捆绑带和运输背带。 产地:美国
  • 融雪剂折射计 浓度计 折射仪PAL-41S
    融雪剂折射计 浓度计 折射仪PAL-41S 型号 Model 特殊标度种类 面板颜色 4412 PAL-12S 右旋糖酐 E 4413 PAL-13S 肌酸 E 4423 PAL-23S 甘油 丙三醇(低浓度) E 4424 PAL-24S 甘油 丙三醇(高浓度) E 4425 PAL-25S 菊糖 E 4426 PAL-26S 甘露醇 E 4431 PAL-31S 蚁酸 E 4432 PAL-32S 磷酸 E 4451 PAL-51S 溴化钠 E 4455 PAL-55S 硫酸镁 E 4464 PAL-64S 重碳酸钠 E 4465 PAL-65S 酒石酸钠 E 4466 PAL-66S 草酸钾 E 4468 PAL-68S 重铬酸钾 E 4470 PAL-70S 磷酸钾 E 4472 PAL-72S 钨酸盐钠 E 型号 Model 特殊标度种类 面板颜色 &diams 医疗检查· 试验 型号 Model 特殊标度种类 面板颜色 4410 PAL-10S 尿液比重 详细 E 4442 PAL-42S 氯化铯 E 4453 PAL-53S 硫酸铜(浓度) E 4454 PAL-54S 硫酸铜(比重) E &diams 消毒,漂白 型号 Model 特殊标度种类 面板颜色 4439 PAL-39S 过氧化氢 E &diams 碱性液体 型号 Model 特殊标度种类 面板颜色 4440 PAL-40S 氫氧化鈉 E &diams Plato 型号 Model 特殊标度种类 面板颜色 4590 PAL-Plato Plato 详细 G &diams 尿素 型号 Model 特殊标度种类 面板颜色 4518 PAL-Urea 尿素 详细 D &diams 融雪剂 型号 Model 特殊标度种类 面板颜色 4403 PAL-03S 融雪剂(氯化鈉) C 4441 PAL-41S 融雪剂(氯化鈣) C 4443 PAL-43S 融雪剂(氯化镁) C &diams 冷冻剂(两种刻度) 型号 Model 特殊标度种类 面板颜色 4488 PAL-88S 丙二醇/ 丙二醇冻结温度(摄氏) C 4489 PAL-89S 丙二醇/ 丙二醇冻结温度(华氏) C 4491 PAL-91S 乙二醇/ 乙二醇冻结温度(摄氏) 详细 C 4492 PAL-92S 乙二醇/ 乙二醇冻结温度(华氏) C

积雪草相关的仪器

  • Lufft SHM31-UMB激光雪深计采用激光测距技术监测降雪过程和积雪深度。应用于气象台站雪深观测、交通沿线积雪测量、滑雪场气象服务等领域。测量原理雪深计在工作时向目标射出一束很细的激光,由光电元件接收目标反射的激光束,计时器测定激光从发射到接收的时间,计算出从观测者到目标的距离,叠加基准面的初始值从而计算出雪深。技术特点远距离,自动在线测量雪深自动计算倾斜角度,安装方便优化的外壳设计,有效抑制散射光能够区别雪和其它自然物体使用光学测量方法,不受温度和风的影响,比传统的超声波雪深计更具优势免维护操作,不需要校准或更换干燥剂应用范围气象服务航空安全道路监控冬季运动水利及能源应用
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  • SGE-20对积雪的滑动运动进行测量,由此可以得出关于斜坡表面的条件之间的关联,倾斜的斜率和积雪。 特点和优点◆陡峭地形上积雪的滑动运动测量◆地面条件对积雪影响的识别◆可靠的数据输出或集成在现有的测量系统中◆极小的功耗应用领域:◆气象◆科研◆风吹雪研究◆雪崩预报◆表面坡度的测量◆地质的研究电位雪滑动传感器没有“雪鞋”。记录把导槽钢筒(确切的提升和牵引放线)和电位器齿轮法兰的电子距离。技术指标:工作原理:精密电位器测量范围:0~15米工作环境:-35~+60℃信号输出:电阻输出(5KΩ)齿轮比:电位器1:5
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  • 积雪特性分析仪 400-860-5168转4470
    SPA-2积雪特性分析仪用途:积雪分析系统(Snow Pack Analyzing System,SPA)是一个创新性的雪水特征监测系统,它可以对雪水当量、雪密度、雪深度以及雪中冰和水含量进行连续监测。SPA系统是由SPA传感器(或称作SWS,Snow water sensor 雪水传感器)、阻抗分析盒以及雪深传感器组成。利用 SPA-2 提供的有关雪密度,液态水含量和雪水当量的宝贵信息,可以在早期识别和分析融雪过程。因此,SPA-2 系统被认为是水文学家,雪崩预警服务或科学家以及运营水力发电站的公司,防洪当局,供水管理企业,农业部门或采矿公司非常有用的测量仪器。 特点:&bull 记录雪参数:雪水当量(SWE),雪密度,液态水含量,冰含量和雪深&bull 通过睡眠方式进行节能操作,非常适合太阳能测量站&bull 单个系统配置:有关完整积雪或特定积雪深度的信息 &bull 记录融雪的进度和积雪中的预期水量技术参数:测量参数雪深、雪密度、雪水当量、雪水中含水量和含雪量雪深测量范围0~2.5m或0~5m可选雪深当量测量范围0~1000mm或0~3000mm可选雪密度测量范围0~1000kg/m3水含量测量范围0~100%冰含量测量范围0~100%输出信号RS485或SDI-12系统供电9~15Vdc,反向电压保护、过电压保护功能功耗 工作状态65mA,睡眠低至1mA工作温度-35~60℃设备兼容最多可接4个SPA传感器,包含具有温度修正的雪深传感器串行接口RS485、SDI-12;ASCII格式电源9—28 VDC,反向电压保护,过压保护框架尺寸6360mmx1100mmx3700mm控制单元尺寸165mmx105mmx55mm
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  • 身边的道地药材——积雪草

    身边的道地药材——积雪草

    积雪草又名胡薄荷、连钱草、崩大碗、遍地香,为伞形科植物积雪草的全草。陶弘景释名云:“想此草以寒凉得名尔。”盖因其多生于溪畔近水处,蔓延如藤,叶两两对生,凌冬尚清碧,故以名之。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/06/201506091454_549384_1620630_3.jpg

  • 【“仪”起享奥运】中药材积雪草的鉴别、检查方法

    [size=20px][color=#93c6bc][b]鉴别[/b][/color][/size][size=16px][color=#e2a4a4]|[/color][/size] [font=宋体][/font] [align=left][font=宋体][/font][/align] [font=宋体](1)本品茎横切面:表皮细胞类圆形或近方形。下方为2[/font][font=&]~[/font][font=宋体]4[/font][font=宋体]列[color=var(--weui-LINK)]厚角细胞[i][/i][/color]。外韧型维管束6[/font][font=&]~[/font][font=宋体]8[/font][font=宋体]个;韧皮部外侧为微木化的纤维群,[color=var(--weui-LINK)]束内形成层[i][/i][/color]明显,木质部导管径向排列。髓部较大。皮层和射线中可见分泌道,直径23[/font][font=&]~[/font][font=宋体]34[/font][font=宋体]μm,周围分泌细胞5[/font][font=&]~[/font][font=宋体]7[/font][font=宋体]个。[/font] [font=宋体]叶表面观:上、下表皮细胞均呈多边形;气孔不等式或[color=var(--weui-LINK)]不定式[i][/i][/color],上表皮较少,下表皮较多。[/font] [font=宋体](2)取本品粉末1g,用乙醇25ml,加热回流30分钟,滤过,滤液蒸干,残渣加水20ml使溶解,用水饱和的正丁醇振摇提取2次,每次15ml,合并正丁醇液,用正丁醇饱和的水15ml洗涤,弃去水液,正丁醇液蒸干,残渣加甲醇1ml使溶解,作为供试品溶液。另取[color=var(--weui-LINK)]积雪草苷[i][/i][/color]对照品、羟基积雪草苷对照品,加甲醇制成每1ml各含1mg的溶液,作为对照品溶液。照薄层色谱法(通则0502)试验,吸取上述三种溶液各5[/font][font=&]~[/font][font=宋体]10[/font][font=宋体]μl,分别点于同一硅胶G薄层板上,以三氯甲烷-甲醇-水(7:3:0.5)为展开剂,展开,取出,晾干,喷以10%硫酸乙醇溶液,在105℃加热至斑点显色清晰。供试品色谱中,在与对照品色谱相应的位置上,显相同颜色的斑点。[/font] [align=left][font=宋体][/font][/align] [font=宋体][/font] [font=宋体][/font] [font=宋体][/font] [size=20px][color=#93c6bc][b]检查[/b][/color][/size][size=16px][color=#e2a4a4]|[/color][/size][font=宋体][/font] [font=宋体][/font] [b][font=宋体][/font] [font=宋体][/font][/b] [font=宋体][/font] [b][font=宋体]水分[/font][/b][font=宋体] 不得过12.0%(通则0832第二法)。[/font] [b][font=宋体]总灰分[/font][/b][font=宋体] 不得过13.0%(通则2302)。[/font] [b][font=宋体]酸不溶性灰分[/font][/b][font=宋体] [/font][font=宋体]不得过3.5%(通则2302)。[/font] [b][font=宋体]【浸出物】[/font][/b][font=宋体] 照醇溶性浸出物测定法(通则2201)项下的热浸法测定,用稀乙醇作溶剂,不得少于25.0%。[/font] [b][font=宋体]【含量测定】[/font][/b][font=宋体] 照高效[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相色谱[/color][/url]法(通则0512)测定。[/font] [b][font=宋体]色谱条件与系统适用性试验[/font][/b][font=宋体] [/font][font=宋体]以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂;以乙腈-2mmol/L倍他环糊精溶液(24:76)为流动相;检测波长为205nm。理论板数按积雪草苷峰计算应不低于5000。[/font] [b][font=宋体]对照品溶液的制备 [/font][/b][font=宋体]取积雪草苷对照品、羟基积雪草苷对照品适量,精密称定,加甲醇制成每1ml各含0.2mg的溶液,即得。[/font] [b][font=宋体]供试品溶液的制备[/font][/b][font=宋体] [/font][font=宋体]取本品粉末(过二号筛)约0.5g,精密称定,置具塞锥形瓶中,精密加入80%甲醇20ml,密塞,称定重量,超声处理(功率180W,频率42kHz)30分钟,放冷,再称定重量,用80%甲醇补足减失的重量,摇匀,离心,取上清液,即得。[/font] [b][font=宋体]测定法[/font][/b][font=宋体] 分别精密吸取对照品溶液10μl与供试品溶液10[/font][font=&]~[/font][font=宋体]20[/font][font=宋体]μl,注入[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相色谱仪[/color][/url],测定,即得。[/font] [font=宋体]本品按干燥品计算,含积雪草苷(C[sub]48[/sub]H[sub]78[/sub]O[sub]19[/sub])和羟基积雪草苷(C[sub]48[/sub]H[sub]78[/sub]O[sub]20[/sub])的总量不得少于0.80%。[/font] [font=宋体] [/font]

  • 58.2 反相高效液相蒸发光散射检测法测定三金软胶囊中羟基积雪草苷含量

    58.2 反相高效液相蒸发光散射检测法测定三金软胶囊中羟基积雪草苷含量

    作者:高永艳; 黎永洁 ( 广东省中医院)摘要:目的:建立测定三金软胶囊中羟基积雪草苷含量的方法。方法:采用反相高效液相色谱法测定羟基积雪草苷含量。色谱条件为Diamonsil C1_8柱(150mm×4.6mm,5μm),流动相为甲醇-水(50∶50),检测器为蒸发光散射检测器。结果:羟基积雪草苷在1.006 ̄10.064μg的范围内,进样量与峰面积呈良好的线性关系(r=0.9992),精密度、8h内稳定性、重复性均符合要求,平均回收率为100.16%(RSD=2.28%)。结论:该含量测定方法灵敏、准确,重复性好,专属性强,适合羟基积雪草苷的含量测定。谱图:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/08/201208211655_385082_1609970_3.jpg

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  • SHM31助力预防光伏电站冬季积雪灾害
    SHM31助力预防光伏电站冬季积雪灾害项目背景 每年的冬季总会遇到下雪,积雪造成的灾害时有发生。常见的道路积雪、高压传输线结冰,还有积雪压塌建筑物,如车站、场棚等。光伏电站同样会遇到类似的问题,因为光伏板在接受阳光沐浴的同时,也承受着雨雪的洗礼。光伏电站在设计的时候,对于光伏板和支架都有承重指标的要求。但是,超过此指标会给光伏板和支架造成永久损坏。 针对雪灾,我们可以采取一些措施预防,如:减小光伏板安装的垂直夹角,降低雪的累计速度;抬高光伏板的离地间距,保证雪完全滑落到地面,不再堆积到板上。适时清理板上的积雪也是不可缺少的。什么时候采取措施或清理积雪呢?如果每次派人到现场查看确认是很不明智的做法。采用现代积雪厚度检测技术,实时监测积雪厚度的变化,是非常理想的手段。 监测方案Lufft SHM31激光雪深计使用激光测距技术,精度高、安装方便,已广泛应用到高铁、交通、气象、机场等领域。 Lufft SHM31优势 激光雪深计Lufft SHM31使用可见的、对肉眼安全的激光光束,能够在复杂天气状况下远距离测量雪深,精度可达毫米级,无需维护。其优势如下:测量精度达到毫米级可以区分雪和其它表面物(如:杂草)安装灵活,更长的检测距离,比超声波原理的安装方便不同的加热功能延长激光二极管的寿命紧凑、具有防水外壳具有自动角度计算,便于安装有效抑制散射光测量不受温度变化的影响免维护
  • 中国科学报:不同吸光物质影响积雪反照率 或进一步影响气候变化
    积雪中不同吸光物质引起的积雪暗化效应示意图。西北研究院供图。近日,中国科学院西北生态环境资源研究院遥感与地理信息科学研究室研究员郝晓华团队发现,积雪中不同类型、不同含量的吸光物质对积雪的光谱特征具有重要影响,特别是对积雪的反照率影响较大,进而影响地气能量平衡,间接导致气候变化。相关成果发表于《环境科学与技术》。积雪中不同吸光物质有何影响积雪是北半球地区重要的水资源,也是全球气候变化的关键指标之一。然而,积雪中的污染物对其光谱特征的影响一直是科学界关注的焦点,主要包括黑碳,沙尘和灰分三种。其中,积雪中吸光物质黑碳主要来自于工业排放、汽车尾气和生物质的不完全燃烧,沙尘主要来自于全球或区域尺度的粉尘运移-沙尘暴,灰分主要源自于是工业生产排放或火山爆发事件。“上述各种类型的气溶胶,在干沉降和湿沉降机制的作用下,沉降到积雪表面或是进入到积雪内部,这些吸光物质会极大改变积雪的反射特性,加速积雪消融,改变区域辐射能量平衡,具有诱发环境灾害的潜在可能。”郝晓华告诉《中国科学报》。影响积雪半球定向反射系数特征的因素较多,不同污染物类型,不同的浓度会引起反射率的变化。研究中选取了几个典型波段来分析吸光物质的影响,结果显示,无论是哪种吸光物质,都可以降低积雪的反射特性,并且均可以抑制积雪半球定向反射系数的各向异性,使得积雪在半球空间内均呈现出暗化的趋势。使得积雪加速消融,诱发环境灾害。吸光物质中黑碳的反射率最大研究团队通过在中国典型积雪区,使用多角度光谱测量仪器在人工分布和自然沉积条件研究积雪中不同类型、不同含量吸光物质的影响,发现这些物质对积雪的光谱特征具有显著影响,但是其中黑碳和有机碳对积雪反照率影响最大。“研究表明相较于沙尘和灰分,黑碳对积雪反射率的衰减贡献要强得多,这是由黑碳粒子本身的吸光特性决定的,并且同样都是黑碳,不同排放源产生的黑碳对积雪半球定向反射系数的衰减也有极大差异。”郝晓华表示,作为积雪中极强的一种吸光物质,对黑碳排放的控制是相当有必要的,尤其是在某些重工业区. 但是,这并非指可以忽视沙尘和灰分的影响,因为虽然黑碳消光特性强,但积雪沙尘和灰分浓度往往更大。现有的研究已经显示,在某些高山区,沙尘更可能主导了积雪变暗,所以分离出不同类型的吸光物质对积雪变暗的具体贡献是一种更加明智的选择。郝晓华表示,黑碳和灰分等吸光物质的存在会导致积雪反照率降低,进而影响地气能量平衡,加剧气候变化。因此,研究积雪中吸光物质对光谱特征的影响,对于准确反演积雪污染物含量、评估气候变化等具有重要意义,也为将来利用遥感卫星监测积雪中污染物提供了支撑,便于更好的监测积雪污染物特征。今后团队将继续深入研究积雪中吸光物质的影响机制,为更好地保护积雪资源和应对气候变化提供科学依据。
  • Resonon | PIKA NIR高光谱成像在估算积雪密度上的应用
    改进积雪密度的估计是目前雪研究的一个关键问题。表征密度时空变异性对于水当量的估算、水力发电和自然灾害(雪崩洪水等)的评估至关重要。高光谱成像是一种监测和估计其物理特性的有前途且可靠的工具。事实上,雪的光谱反射率在一定程度上受其物理特性变化的控制,尤其是在光谱的近红外(NIR)部分。为此,已经设计了几种模型根据光谱信息估算积雪密度。然而,还没有一个实现满意的结果。主要困难之一是积雪密度和光谱反射率之间的关系是非双射的(满射的)。事实上,几个反射振幅与相同的密度相关,反之亦然,所以密度和光谱反射率之间的相关性可能非常弱。基于此,为了解决该问题,本研究中提出了基于光谱数据的积雪密度估计混合模型。主要研究目标是利用高光谱NIR成像(PIKA NIR,RESONON Company)(900-1700 nm)以5.5 nm的光谱分辨率测试混合模型(HM)估计季节性积雪密度的性能。混合模型结合了一个分类器和3个与密度类别相关联的特定估算量(弱到中度变质雪(WMM),中度到高度变质雪(MHM)和高度到极高度变质雪(HVM))。利用2018(1.19-3.27)、2019(1.10-4.3)和2020(1.29-3.10)年冬季在加拿大魁北克国立科学研究院(INRS)的科技园内(46°47′43.22″北纬,-71°18′10″西经)收集的数据集校准和验证了HM。混合模型在两个水平进行评估:利用留一法交叉验证(LOOCV)算法和系统划分验证技术(SSV)。LOOCV技术用于评估3个特定估算量,SSV数据用于评估HM性能。4个统计评估指标(决定系数(R2),均方根误差(RMSE),偏差(BIAS)和纳什系数(NASH))用于评估模型的性能。 加拿大魁北克采样区地理位置。高光谱成像系统。(a)雪样垂直剖面的高光谱采集;(b)积雪垂直地层空间转换的假彩色RGB图像。【结果】 3种积雪类别的NIR光谱反射率。 混合模型估计特定估算量的结果;(a)WMM,(b)MHM,(c)HVM。混合模型特定估算量的LOOCV结果;(a)WMM,(b)MHM,(c)HVM。利用SSV数据估计区域混合模型。【结论】基于多元逐步回归的校准步骤结果表明,3种类型积雪均对不同NIR光谱区域敏感,局限于短波长和长波长。WMM对1265 nm和941 nm的波长敏感,MJM对1617 nm和941 nm的波长敏感,HVN对1424 nm和1188 nm的波长敏感。LOOCV技术强调了所有类别的特定估算量都趋向于略微高估积雪密度(BIAS<0.1 kgm-3)。当用SSV数据挑战HM时,模型结果令人满意,R2=Nash=0.93,积雪密度略有低估(BIAS=1.03 kgm-3)。本研究的目的是开发一种基于积雪光学特性地方法,结合传统密度测量方法以减轻野外作业。利用HM估算积雪密度的关键步骤是最终特定估算量的选择。事实上,分类算法(如CART)是局部且不稳定的。这种不稳定性会显著影响利用HM的特定估算量的密度的准确性。换句话说,对于利用HM的理想建模过程,要建模的样品必须很好地分类,以便使用与该类对应的特定估算量来进行更优密度估计。否则,一个错误的特定估算量将会被选择,从而影响估算精度。例如,对于一个581 kgm-3的测量密度(分类为HVM),当分别利用HVM,MHM和WMM特定估算量估算时,相对误差变化了5%、39%和75%。另一方面,该方法的另一阻碍是野外和恢复的高光谱图像上均匀积雪层的正确选择。因此,需要进行额外的野外工作来收集更多的数据以克服这一弱点并允许适当的野外实施。HM提供了一种改进工具来监测季节性积雪的演变,即使对于低到中等的积雪密度,其性能也令人满意。该研究结果是开发一种在野外连续监测积雪密度剖面的有效方法的重要一步。 请点击如下链接,阅读原文:PIKA NIR高光谱成像在估算积雪密度上的应用
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