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2021 - 04 - 07
春节过后,企业生产恢复较快,3月份制造业景气明显回升。在调查的21个行业中,有17个行业的PMI位于门槛以上,景气度从上个月开始扩大。本月的主要特点:  一是供需双方同步回升。生产指数和新订单指数分别为53.9%和53.6%,分别比上个月高2.0和2.1个百分点,表明制造业生产和需求扩张步伐加快。从行业情况看,非金属矿产品、特种设备、机电设备、计算机通信电子设备和仪器仪表两项指标均高于55.0%,相关行业生产和需求两端景气度上升较快。  二是进出口回到了景气区。春节后,国内市场生产和需求的释放加快,世界主要经济体的经济继续复苏。本月新增出口订单指数和进口指数分别为51.2%和51.1%,分别比上个月高2.4和1.5个百分点,进口指数升至近年高点。  三是大中小企业景气回升。大中小企业PMI分别为52.7%、51.6%和50.4%,分别比上个月高0.5%、2.0%和2.1%,不同规模企业的生产经营状况有所改善。虽然小企业的繁荣程度低于大中型企业,但生产经营活动预期指数上升至58.4%,表明小企业对近期市场发展的信心有所增强。  四是新动能引领潮流。从重点行业来看,高技术制造业和装备制造业的PMI分别为53.9%和52.9%,分别比整体制造业高出2.0和1.0个百分点。新动能在制造业发展中的主导作用继续显现。与此同时,两个行业的就业指数分别上升到51.2%和50.5%,表明相关行业的就...
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2021 - 04 - 29
“十四五”时期是中国农村环境保护深入推进的关键时期,是深化各项治理措施、不断提高农村生态环境质量的重要时期,是实现2035年美丽中国愿景的关键时期。通过生态养殖模式实现畜禽养殖废弃物的资源化利用,是为农村绿水青山向金山银山转化开辟“通道”。  养殖垃圾处理产业链简介  在国家政策的积极引导和支持下,在地方政府和农业生产实体的积极配合下,各地区通过积极示范和推广养殖垃圾资源化利用技术模式,加大重点领域的技术研发创新,提升了养殖垃圾的利用水平。养殖废弃物资源化利用的规模和标准化越来越完善,产业链不断延伸,经济效益日益突出。  养殖加工业产业链的上游主要是指农户饲养的牲畜产生的垃圾(目前主要是指养殖场,因为零售养殖很难处理粪便),主要是指粪便和畜禽尸体;  中游主要指养殖废弃物处理设备、处理厂等。包括能源、饲料和肥料处理;  下游主要是指养殖废弃物资源化处理后的产品应用领域,包括养殖业、种植和家用清洁能源。  我国养殖垃圾主要以畜禽粪污为主  养殖垃圾是指畜禽在饲养过程中产生的排放物,以及处理死畜禽尸体或饲养饲料和饲养过程中产生的污染物。通过对畜禽养殖排放的垃圾进行回收利用,可以达到节能环保的效果。利用方式主要有退耕还林、厌氧消化产沼气、生产有机肥、再生饲料等。养殖废弃物总量巨大,种类繁多,可概括为畜禽粪便等养殖垃圾。  我国养殖垃圾年产量巨大,2020年超过30亿吨  随着畜牧业的快速...
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2021 - 05 - 27
最近,杭州这个地区上线了新的智能产品。据悉,良渚街道上线并运行了“智能水脑系统”,主要由管控一体化系统管理平台、智能移动APP、户外大屏幕及水质监测、视频监控等硬件系统组成。基于24小时可视化监控、实时信息采集和最新人工智能算法,形成了集“监控、预警、调控”于一体的综合智能控水平台  良渚辖区内水系发达,河网密布。大小河流168条,总长230多公里,小微水体225个。“智能水脑系统”的出现,推动了良渚从治水向“智能”治水的转变,在动态监管、快速巡河、精准处置等方面取得了显著成效。  智能水脑系统就像在河道上安装了一个体检装置。一旦出现可疑指标,就能准确发现问题,给我们的巡视和维护工作带来极大的方便。实时监控是系统的重要功能之一。点开“治水大脑”的“智能水域图”,水面监测、水质监测、实时水雨情况、排污口整治进度等信息一目了然。  通过水质监测站的建设和水质在线检测仪的部署,实现在线采集、上传和分析,形成定期的河流数据分析报告。出现异常时,平台实时向相关人员发布预警信息。因此,管理人员和检查员可以通过移动终端查看实时视频,并随时随地监控河流状况。在难以人工测量的情况下,通过系统的智能分析,综合末端截污、点位治理、源头治理、河道系统治理等内容,总结出一套可视化、信息化的高效治理方法。
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科普[一些关于雷达物位计信号处理方面的知识]

发布日期: 2023-03-02
浏览人气: 1652

我们都知道雷达物位计信号处理的关键是去噪,从而提取有用的信息。有专家根据调频连续波雷达物位计的原理和信号处理的基本算法和传统的傅里叶变换信号处理方法对比的方法,提出了小波变换去除回波干扰信号的方法。那么到底小波分析是否可以有效的应用于物位计回波信号分析,提高测量精度呢?我们一起来探究!

科普[一些关于雷达物位计信号处理方面的知识]

近年来,在化工生产过程中,用于测量液位、固体料位和两种不同密度液体的界面的仪表被称为液位计、料位计和界面计,统称为物位仪表。其中,雷达类产品已成为物位仪表市场的主流产品。市场上的雷达物位计种类繁多,今天主要以调频连续波雷达物位计为例来分析。调频连续波雷达物位计的通用原理为雷达在罐顶发射电磁波,电磁波碰到介质反射后被雷达接收,接收信号与发射信号之间的频率差与介质表面的距离成一定比例关系。


因为光速和调频斜率已知,因此估算出频率差,便可得到雷达安装位置料面的距离,再通过已知的罐体总高,减去雷达到料面的空间距离(简称空高),得出料位的高度。


根据LFMCw雷达测量原理,为了获得距离信息,首先需要测量差频信号丘的频率值。线性调频连续波LFMCw雷达在从目标回波中提取距离信息时,最适合采用快速变换进行处理。微波物位计的测量范围一般在100m以内,所以对发射功率的要求比较低,只有几毫瓦,但是测量精度比较高,一般在1cm以内,所以系统的频率稳定性和线性度都非常必需的。LFMCw雷达测量物位最简单的方法是利用FFT求反射波和透射波的频率差,从而计算出物料高度。该方法的分辨率为r。它与发射波的扫描频率带宽成反比。因此,要实现毫米级分辨率,需要极宽的扫描带宽,这在技术上是难以实现的。


因此,直接从FFr得到的离散光谱峰值不能满足高精度测量的要求,需要采用校正方法来提高精度,但这会给系统增加大量的计算负担,降低测量精度。傅里叶分析只能得到信号整体的频谱分析,不能对信号进行局部分析。然而,小波分析不仅在时域和频域都具有良好的定位特性,而且对高频分量使用逐渐精细的时域采样步骤,可以关注对象的任何细节。因此,小波变换优于傅里叶变换,可以将其可视化为自适应加窗傅里叶变换。与传统的点目标回波相比,用于提高雷达物位计测量精度的宽带雷达技术具有更多更好的局部波动特性,尤其是在被测存储容器进料或卸料时。电平表的回波信号是瞬态的,广义上也是一个非平稳过程,因此可以利用小波变换技术对其进行分析,以提高雷达信号处理的性能。

科普[一些关于雷达物位计信号处理方面的知识]

雷达信号处理的目的是消除干扰,以尽可能高的分辨率显示目标反射波,并提取有用的参数。小波变换以其良好的时频特性被广泛应用于工程信号处理领域,也为雷达信号处理开辟了一条新途径。

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