一、雷达分类 雷达按雷达信号的形式可分为脉冲雷达和连续波雷达。 脉冲雷达: 1、发射的波形为矩形脉冲,按一定的或交错的重复周期工作,是目前应用最广泛的雷达信号形式。常规脉冲雷达发射周期性的高频脉冲。 2、间歇式发射脉冲周期信号,并且在发射的间隙接收反射的回波信号,即收发间隔进行。 3、在近距离段存在探测盲区。 连续波雷达: 1、发射连续的正弦波,主要用来测量目标的速度。如果同时还要测量目标的距离,则需对发射的波形进行调制,如经过频率调制的调频连续波等。 2、发射连续波,并且发射的同时可以接收发射回来的回波信号,即收发可以同时进行。 3、存在信号泄露(发射信号及其噪声直接漏入接收机)和背景干扰(近距离背景的反射)。 两种情况: 大信号干扰使得接收机压缩增益或者出现饱和,甚至造成接收机阻塞,通常可以通过将收发天线进行物理隔离来解决; 发射信号的边带噪声将微弱的回波信号淹没,对接收机的目标检测造成影响。 边带(sideband):调制后的信号,在中心载频的上下两侧各产生一个频带,称作边带。边带的带宽是由所使用的调制信号的带宽和调制方式决定的。 解决方法: 直接的信号泄露通常可以采用收发天线隔离和频率分离相结合的方法得以解决。 在多普勒导航器中,多普勒频移可以提供足够的频率间隔,以保证发射信号不对接收机进行干扰。
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2022
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近日,中国科学院南海海洋研究所边缘海与大洋地质重点实验室研究员李伟与副研究员张强搭乘“探索二号”科考船,圆满完成以调查南海海底地质灾害为主题的载人深潜科考任务。其中,航次联合首席科学家李伟搭载我国首个拥有自主知识产权的“深海勇士”号载人潜水器成功下潜,顺利获得了南海海底不稳定区宝贵的原位科考资料。 该研究区位于南海西北部,该区域海底地质灾害频发,是研究海底地质灾害地貌和沉积响应的天然实验室。12月9日晚上9时,科考队自三亚起航,先后在琼东南盆地、西沙碳酸盐台地和西沙海槽等海域开展载人深潜科考作业。重点围绕海洋地质、地球物理、地球化学及海洋生物等多学科任务,共执行了7项下潜科考任务,为揭示南海海底地质灾害的地貌特征、触发机制、致灾因素及其对深海油气开发工程安全的影响提供了宝贵的海底原位观测数据。 此次科考任务的圆满完成,表明南海海洋所在“深耕南海、跨越深蓝”创新工作方面又坚定迈出前进的一大步。 自然灾害频频发生,而人们对此却无法抗拒,悲剧也在不断上演。为了能减少人们受到自然灾害的影响,需要对自然灾害的形成、可以发生的危害尽早知道,以便人们可以尽早作出准备,减少损害的发生。预测预报地质灾害便成了人们希望实现的愿望,其中心环节是通过直接观察和仪器测量记录地质灾害发生前各种前兆现象的变化过程和地质灾害发生后的活动过程。 此外,地质灾害监测还包括对影响地质灾害形成与发展的各种动力因素...
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物联网将成为2020年代及以后的决定性技术主题之一。与此同时,减轻人类对环境的影响将成为同一时期的决定性社会主题之一。 消费者与企业 这是一场由两部分组成的游戏:消费者和企业。在消费者环境中,物联网功能往往内置于设备中,以便通过支持新服务或功能来改进产品主张。示例包括可以连接到互联网以显示流媒体内容的电视,以及一系列视听设备。但是,任何显示流媒体内容的电视都会同时推动电信网络和云数据服务器的使用,观众选择消费的电视流媒体清晰度越高,则网络和云资源的消耗就越大。相比之下,实时观看广播电视的更传统的消费模式对支持基础设施的需求要少得多,尽管从最终用户的角度来看这显然是一个劣势。 物联网概念在消费者领域的采用也催生了一系列新应用,例如智能扬声器、联网门铃、联网相框等。这些产品往往会增加消费者的便利性,但几乎没有可持续性优势可言。 然而,在企业领域,情况就大不相同了,企业环境中的大多数物联网项目都是为了提高流程效率而部署的。因此,在企业中部署物联网解决方案往往会降低资源消耗水平,并总体减少可持续性足迹。好处不仅限于减少电力消耗,还包括减少(碳氢化合物)燃料消耗和减少水消耗。 广泛的应用带来了显著的可持续性优势 物联网在燃料消耗方面的最显著影响发生在一系列车辆管理应用中,包括车队管理、道路交通监测和控制,以及库存管理和监控(更好的库存管理可以实现更高效的供应链)。就用水量影响而言...
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“十四五”期间要把农村生活污水治理摆在更突出的位置上。农村污水治理提了N遍,都是谁在助推? 乡村振兴是目前受到广泛关注的重要内容,而农村人居环境是乡村振兴中不可缺少的一个重点任务。今年有关农村环境提升的导向性文件出了不少,农村环境整治到了补短板的时候。“污水处理”这几个大字提了N遍! 所以说农村的污水治理工作东风已至,你还真别不信。 就先来说说2021年这些充满利好“气息”的重要文件: 一开年就先点个题,《中共中央国务院关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见》发布。 文件要求,2021年,乡村建设行动全面启动,实施农村人居环境整治提升五年行动。污水、黑臭水体统筹治理,污水处理设施加快建设,污水处理设施、技术水平加快建设与发展。为今年一整年的农村工作“划重点”。 接着到了年中,《农村生活污水处理设施运行效果评价技术要求》来了。 文件对农村生活污水处理设施规范化运行做出详细规定,设施运行效果有了具体的评分标准。确定运行效果要遵循的原则:设施利用率高,达标排放、利用,运行成本低,运行管理制度健全,改善水环境质量等等。 到了今年最后一个月,又是一个重要大文件出炉!《农村人居环境整治提升五年行动方案(2021-2025年)》 作为农村人居环境整治三年行动的接续行动,文件锚定2025年,提出加快推进农村生活污水治理的任务。①污水治理技术推广②污水资源化利用水平提高;③农...
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随着世界经济的高速发展和社会不断进步,我国对高端包装印刷的需求量越来越大,尤其是对印刷残留物有着严格要求的食药、日用等与人民生命健康息息相关的产品。资料显示,我国目前高端包装印刷业总产值近万亿元;互联网技术带来的智能包装产品的大量应用,更是迫切需求高保真、环保的高端包装印刷装备。 高端包装印刷装备是高精度和绿色环保印刷的核心设备,在商品流通、追溯等环节中发挥着不可或缺的作用,曾经很长一段时间,我国主要依赖进口。同时,由于在印刷过程高耗能、产生有害VOCs气体、包装废料污染环境,一直被国家列为食品监管、高污染防治重点监控行业。 我国95%的高端包装印刷装备依赖于德国、瑞士、意大利、日本等海外品牌,一台进口设备的价格高达约五千万元,成为我国包装印刷企业难以承受之重。从而导致低端设备充斥市场,印刷品质量差、能耗高、污染大,包装残留超标等重大食品安全事件时有发生。 依托国家重大科技计划,解决了高端包装印刷装备的多个技术难题,构建了高速、高精度电子轴控制理论和技术体系,开发了集同步、张力控制和缺陷检测为一体的分布式电子轴控制系统,实现了国际最高印刷速度和控制精度;发明了热风能量循环利用的节能油墨干燥系统,使得VOCs排放量和印品溶剂残留远小于国际标准允许值;并提出基于内置传感器和支持向量机的在线故障诊断方法,开发出制造商服务云与用户自有云的两层运维管控平台,在国际上实现了高端包装印刷装...
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从目前形势看,各种农村污水治理项目的频发,也在“刷热”农村污水治理。即使到了年末,相关的项目也仍在密集推进中。项目与企业不断形成合力,正在共同推进农村环境提升。 村镇污水治理是推进“美丽中国”建设和实施“乡村振兴”战略的重要内容,也是实现农村现代化、生态环境现代化的必然要求。 水质监测需要投入大量人力进行水样现场采集与实验室化验,运维人员不能及时、准确地获得出水水质不断变化的动态数据,造成运维管理的脱节。适用于农村生活污水处理终端的水质在线监测仪在农村污水处理领域具有稳定性和可行性。 水质在线监测仪是利用微电子技术、微处理器技术和网络通信技术建立起来的水处理过程中的监测设备。是污水处理设施配套的自控系统关键的一环,与工业计算机和可编程控制器连接,成为污染预警、持续性监测和治理效果评定的重要手段。 一般由计算机控制及测量传感器,数据采集显示层,数据通信网络层三方面联结,在仪器与远程通讯中以用户界面的形式达到人机交互。其中控制与信号处理系统软件实现对仪器硬件系统的精确控制,流路系统决定了流路切换与进样的顺序和精度,水质监测光谱信号处理系统则保证采取水样的准确测定。 传统的在线水质监测仪器价格昂贵,运行成本也很高,需要专业工程师维护,完全不适合这种分散而且成本控制要求很高的农村污水治理设施。几种针对农村生活污水的数字式在线水质传感器对农村生活污水监测的一体化集成仪器,实现了远程...
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为了有效规避这些可能出现的问题,在安装雷达液位计时,应注意的事项:1、安装雷达物位计时,应避开进料口、进料帘和旋涡,因为介质在注入时会产生幅度比被测液位反射的 有效回波大得多的虚假回波。同时,旋涡引起的不规则液位会对微波信号产生散射,从而引起有效信号的衰减,所以应避开它们;2、对于有搅拌器的容器,雷达物位计的安装位置不要在搅拌器附近,因为搅拌时会产生不规则的旋涡,它会造成雷达信号的衰减。同时搅拌 器的叶片也会对微波信号造成虚假的回波,特别是被测物体的相对介电常数较小和低液位时,搅拌器所造成的影响更为严重;3、当雷达物位计用于测量腐蚀性和易结晶的物体液位时,为了防止介质对传感器的影响,制造厂一般都采用带有聚四氟乙烯测量窗和分离法兰式结构。这些部件的温度不能太高,聚四氟乙烯的温度为200℃。为了避免高温对雷达天线的影响,也为了防止膜片上存在的结晶物影响仪表正常工作,要求法兰端面和高液位之间至少有100—800mm的安全距离。雷达物位计出现精度问题时如何解决: 首先,在使用导波雷达液位计的时候一定要注意测量范围,超范围工作不仅得不到准确的测量数据,还有可能对雷达液位计造成损伤。对测量的范围要从光波触碰到的罐底开始计算,如果储蓄罐比较特殊,底部呈现凹状,这个时候物位低于计算点,是无法进行测量的。 其次,在对低介电常数介质进行测量的时候,如果它的物位低于液位测量值,而且罐底可见,想要...
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