观测系统

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观测系统相关的厂商

  • 凯尔测控试验系统(天津)有限公司(下面简称Care)成立于2008年,总部坐落于美丽的渤海之滨天津。CARE是一家专业从事开发、生产、销售各类疲劳试验系统的高新技术企业。拥有众多长期从事试验机研究、开发、设计的高级专业工程技术人员,技术力量雄厚,企业综合实力位于国内同行业领先地位。CARE以独立、创新、发展为愿景,携手合作伙伴,为客户提供最先进的产品、最高效的解决方案和全方位的服务。公司成立自以来,6年的时间里,CARE一直致力于发展新的测试方法,利用丰富的工程应用经验及专业知识,开发高性能试验测试仪器。由凯尔设计并制作的自主产权的电磁力电机被广泛应用于各种微力试验测试系统中,如生物材料试验机、疲劳试验系统及高频动态机械分析仪等。独一无二的原位双向疲劳试验系统也由凯尔研发成功,结合X射线、中子衍射、扫描电镜及数字显微镜等微观结构表征手段,可在线观测材料在循环载荷作用下的微结构演化规律。同时,凯尔测控还提供各种载荷量程的拉-扭试验系统与平面双轴系统,可准确评估多轴静态与疲劳载荷下金属、合金、生物材料、弹性体、塑性体、丝与织物等各种材料力学响应。凯尔在材料力学性能测试、疲劳与可靠性测试方面的专业品质值得信赖。
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  • 杭州腾海科技有限公司前身为杭州五维公司,五维公司成立于2001年。腾海是一家集水文测量、环境监测、海洋调查、海洋勘探、海洋工程等仪器引进、技术开发、技术咨询、技术服务和工程项目于一体的综合性高科技企业。业务涉及水文、环保、海洋、交通、航空、军工等行业。公司自成立以来,以其雄厚的技术实力,良好的市场信誉,在诸多重大项目上取得了令人信服的经验,与国外多家著名厂家建立了合作关系。 腾海公司近年来参与完成数项重点项目的仪器引进及系统集成开发,如国家海洋局东海分局、南海分局、北海分局,高等院校985、211专项,水专项,海军技术装备,广州亚运会水下安保项目等进口设备的引进;参与同济大学国内首套海底观测系统集成,自主完成上海海洋大学海洋岸基综合观测系统、江苏海洋浮标综合观测系统、多个水文站水文和水质观测系统的集成开发和维护等。 腾海公司拥有多名专业技术人员,为客户提供全面的产品培训、技术支持、产品维修、系统集成、软硬件开发等服务。公司建有小型实验室和备品件库,可提供多种设备供客户应急使用。“业无止境,止于至善”是我们的服务宗旨,我们始终坚持以人为本、创新为根、客户至上为出发点,全力协助客户发挥最大的潜力,创造更大的价值。
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  • 400-860-5168转5904
    北京天诺基业科技有限公司是一家专注于气象、地基遥感、水文监测等领域的系统提供商,一直以来为广大用户提供优质的产品设备和完整的系统解决方案。公司总部位于北京,并在兰州、南京、广州等地设有分支机构,服务网络覆盖全国。 天诺基业始终秉持求真务实与追求卓越的传统,积极引进国际领先的产品和技术,努力开拓创新,竭诚为国内各行业用户提供优质可靠的产品设备和真诚周到的服务,从而赢得了业界广泛的认可与信任。同时,天诺基业与业内多家国际知名仪器生产企业建立了良好的合作关系。 天诺基业是Picarro、Campbell Scientific Inc、Kipp&Zonen、Sentek、Onset、Metone等十余家国际知名气象监测仪器生产企业在华地区的独家代理商(或重要合作伙伴),拥有丰富的系统集成经验和完善的技术服务体系,能够为您量身定制从常规的业务化气象观测系统到研究级,乃至满足各种特种观测需求的多样化系统解决方案。 凭借着精准可靠的产品性能、雄厚的技术力量和真诚的服务,天诺基业参与并完成了中国科学院中国通量网(ChinaFlux)、中国森林生态系统定位研究网络(CFERN)、中国农业科学院各野外生态定位站建设、中国科学院寒区旱区环境与工程研究所各野外台站、中日合作JICA项目、中国科学院青藏高原研究所珠峰边界层微气象观测系统项目、中国极地研究中心的极地气象观测项目、国家“973”项目、国家海洋局“908”专项等众多国家级大型科研项目;同时还参与了全国风能监测评估、沿海地区台风预警监测系统等多项标志性气象观测项目。此外,在气象保障服务方面,天诺基业还为2008年北京奥运会、2010年广州亚运会以及2010年上海世界博览会等多项大型国际性活动的举办提供了一系列完善的气象产品服务解决方案。 天诺基业不仅仅在努力完善着技术服务体系,发展自身业务,同时也在不断提升着自己的社会责任心,努力成长为一名积极和负责任的企业公民。作为当今社会的一员,天诺基业秉持可持续发展理念,承担社会责任,积极投身于科学研究、救灾捐助、环境保护、节能减排等事业,力争为社会发展做出更大的贡献。
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观测系统相关的仪器

  • 物候观测系统 400-860-5168转4377
    物候观测系统 --植物生长节律在线自动观测系统组成:物候监测主要监测生物长期适应温度条件的周期性变化,形成与此相适应的生长发育节律,系统是由高像素摄像机、大容量数据采集器、多光谱成像仪为核心部件组成的系统。采用达到500万像素的网络相机来获取高质量图像数据,系统配置的Netcam相机支持白平衡设置,多光谱成像仪采用ADC Micro多光谱相机,其像素能够达到320万像素其重量只有90克,相机支架采用高强度的野外专用固定支架来安装相机,专业设计通风降温防水装置,保证系统的稳固。多光谱相机介绍系统数据传输:可自动获取、存储和传输植物多光谱和植物图像数据,自动入库管理,相机支持TCP协议,搭载无线路由器进行远程传输; 系统供电:整套系统通过野外太阳能供电,并保证在无太阳条件下能够连续工作10天以上,系统设置了防雷雨装置,保证整套系统在恶略条件下正常运行。根据设备安装地点,数据采集器使用了低温扩展型号,保证每套设备能否在高寒高海拔地区等均能正常运行。系统软件:系统软件可自动计算和在线显示多种植被指数,并通过软件监测设备的运行状态。案例一:作物发育及长势自动观测识别系统该系统是对农作物生态参数进行自动观测的系统,观测要素包括作物发育期、作物盖度和密度等,可适用于玉米、小麦、水稻、棉花等作物。案例二:锡林浩特天然牧草生长发育动态监测系统盖度计算应用案例 农业部学科群21套自动气象站 中国气象局乌鲁木齐沙漠气象所图像监测(3套) 中国气象局成都高原所(4套) 上海环科院农气站,森林通量站(2套) 唐古拉冰冻圈冰川形态监测 江西林科院林地监测(在建中)
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  • 物候观测系统 400-860-5168转4470
    DJ-0374物候观测系统用途:DJ-0374物候观测系统具有多种观测模式,用户可以根据植被生长条件以及观测目的,调整设备工作模式,能够获取多种植被参数。具有静态图像与视频工作模式,可以使物候相机同时具有远程视频监控。配备与资源卫星波段一致的红光与近红外传感器,可以用在农业长势监测,遥感产品验证。 物候相机具有精准的多光谱成像技术,既能够获取真彩色高清观测图像,也可以拍摄多光谱图像,同时支持远程实时查看视频功能。多光谱波段可以定制,最多可以提供6个波段的多光谱图像。通过观测植被时间序列上多光谱图像,提取植被物候关键参数,适合用在对植被物候长时间序列自动观测的应用中。特点:多光谱波段可以定制,最多可以提供6个波段的多光谱图像。 配套的物候观测数据处理软件,可以实现物候图像预处理功能、绿度植被指数计算功能、植被分类功能、物候曲线拟合与关键物候期提取功能、数据导入导出功能、统计分析功能、时间序列图像批处理功能。可测量物候指数:RCC、GCC、BCC、红绿指数、NDVI指标,通过多角度观测可以实现多功能用途,如倾斜观测大场景物候、垂直向下观测农作物长势、垂直向上观测森林郁密度等。支持无线视频模式,可远程拷贝图像、查看相机运行状态,随时重启相机。技术参数:波段范围6波段:红、绿、蓝真彩色,窄波段: 绿峰值波长:550±10nm; 红峰值波长:650±10nm; 近红外峰值波长:850±10nm传感器类型感光芯片,CMOS镜头,标配500万像素,焦距:6mm-12mm视场角:60°-120°图像储存64G内存(可扩充到128G)测量模式无人值守,远程变焦(可选),定时采集、传输网络制式支持有线、WIFI、4G网络支持IP地址动态IP地址/静态IP电源12V电源供电或12V锂电池供电功耗模式休眠功耗:180mA(0.9W),工作期间功耗900-1400mA(4.5W)工作温度-40-60℃工作湿度0-100%RH防水等级IP66尺寸及重量最小尺寸:80mm×60mm×30mm,最小重量100g,适合无人机;常规尺寸:150mm×150mm×150mm,重量500g,含平台和支架。可选型号:型号产品名称可测参数传感器类型波段范围备注DJ-0371覆盖度物候相机测量物候参数:RCC,GCC,BCC,红绿指数感光芯片:CMOS镜头,标配500W像素,可定制800W像素标准红、绿、蓝真彩色三波段 DJ-0372植被长势监测物候相机测量物候参数:RCC,GCC,BCC,红绿指数,类NDVI指数感光芯片:CMOS镜头,标配500W像素,可定制800W像素标准红、绿、蓝真彩色、近红外四波段DJ-0373植被指数NDVI物候相机测量物候参数:RCC,GCC,BCC,红绿指数,NDVI指数感光芯片:CMOS镜头,标配500W像素,可定制800W像素标准红、绿、蓝真彩色、窄波段近红外峰值波长850nm±10nm,红光峰值波长650nm±10nm五波段DJ-0374多功能植被指数物候相机测量物候参数:RCC,GCC,BCC,红绿指数,NDVI指数感光芯片:CMOS镜头,标配500W像素,可定制800W像素标准红、绿、蓝真彩色、窄波段近红外峰值波长850nm±10nm,红光峰值波长650nm±10nm,绿光值峰值波长550nm±10nm六波段
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  • 物候是气候与自然环境变化最直观、综合指示器和“诊断指纹”,植物的物候信息不仅反映当地当时的环境条件,而且反映过去一段时间环境条件的积累。物候监测站用于长期监测地面植物生长状况,计算植被盖度,反映植物生长浓密程度,同时物候站记录植物群落的演替过程,分析植物演替因素(火成演替、气候性演替、动物性演替人为演替)。可测量物候指数:植被指数(NDVI)、物候可见光实时图像、物候近红外实时图像、 植被盖度值、比值绿度 (GGR)、绿指数(GCC)、红指数(RCC)、绝对绿度 (GEI)、红绿指数(GRVI)、色相(HUE);DYCAM-G1型物候监测系统主要针对草原生长状况进行实时监测,定时拍摄照片,回传至服务器计算草地盖度、草高度、植被指数等参数。系统组成 整个系统由数据感知、数据采集、数据传输、数据处理、数据展示五个部分组成:(1)数据感知:云台摄像头;(2)数据采集系统:包括数据采集器、供电系统、避雷装置、结构件;(3)数据传输系统:数据可通过4G模块、Lora模块等多种传输方式;(4)数据存储与计算:包括网关、防火墙、数据存储服务器和数据运算服务;(5)数据展示:远程大数据平台可以查看图片与视频,盖度、草高等数据;大数据平台操作简洁,容易上手。支持监测数据的查看,处理,分析,评价,管理等需求。为每个客户分配权限,安全可靠,用户可登陆系统查看下载数据,登录界面如图所示:地理信息系统将监测站采集的气象、水质、水文、环保、路面状态等数据汇入系统。对数据的分类存储、显示、管理。实现地理信息、数据、基本信息和进行关联,地理信息界面见图:远程视频查看与控制 可远程通过视频查看现场状态,调整摄像头角度,选装、镜头变焦。设备定制拍照观测样地照片,自动计算盖度、草高等信息,界面如图所示:
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观测系统相关的资讯

  • “用于太阳磁场精确测量的中红外观测系统”出征冷湖观测基地
    2022年4月7日上午,西安光机所参与研制的“用于太阳磁场精确测量的中红外观测系统”(简称AIMS太阳望远镜)项目迎来了重要的里程碑式节点——奔赴海拔4000米的青海省海西蒙古族自治州冷湖镇赛什腾山观测基地进行最终安装调试。这是研究所纪念建所六十周年活动启动后的第一个出所项目。   项目出征仪式在蒲城调试外场举行,在湛蓝的晴空映衬下,印着“瞬见万象 光创未来”出征口号的红条幅与“AIMS太阳望远镜出征仪式”的大幅喷绘海报遥相呼应,仿佛表达着此次出征必定携胜而归的决心。参加仪式的人员有国家天文台研究员郝晋新、林佳本,西安光机所党委书记孙传东、副所长郝伟、先进制造部、空间光子信息新技术研究室负责人、部分中层领导等共34人,特邀中国科学院国家授时中心所长办公室主任赵海成、洛轴智能机械有限公司总经理邓印出席。   首先,项目负责人空间光子信息新技术研究室徐崧博副研究员、先进制造部副部长李华分别介绍了项目研制历程与项目管理情况。接下来进行庄重的授旗仪式,先进制造部部长赵建科宣读西安光机所出征冷湖人员名单,由孙传东书记向工作队代表工艺中心主任付兴授予队旗,寄语顺利凯旋同时希望他们发扬西光所艰苦奋斗、攻坚克难优良科研传统,做好“西光精神”传人,让这面鲜艳的队旗在装调阵地高高飘扬。付兴领读誓词,他表示队伍必定不负嘱托、不负期望、不负祖国。中国科学院国家天文台郝晋新研究员讲话,最后由西安光机所副所长郝伟宣布项目设备运输发车。   AIMS太阳望远镜项目是国家自然科学基金委支持的国家重大科研仪器项目,由中国科学院国家天文台、中国科学院上海技物所和中国科学院西安光机所等三家单位共同承担,旨在研制国际上第一台中红外太阳磁场观测设备,利用中红外的观测优势,突破磁场测量百年历史中的“瓶颈”问题,实现太阳磁场从“间接测量”到“直接测量”的跨越发展,为诸如天体爆发活动的成因、日冕加热等前沿领域研究提供有力支撑。   该项目是大口径、大体积、光学系统极为复杂的地面可见及红外波段光电跟踪设备。研究所高度重视该项目,在多方面给予政策支持。项目团队也是个融合的大家庭,主要来自于空间光子学研究室、先进制造部的装校中心和检测中心,是一支以青年科技力量为主体的战斗团体。三十多人的队伍经验丰富、专业齐备、蓬勃向上、富有朝气和创新意识,他们具备优良的科研作风,始终把产品技术性能先进和质量优良摆在首位,敢打敢拼,不畏艰难,勤奋努力,严慎细实,取得了一系列设计创新、工艺创新、装检技能创新、组织管理创新、党建引领创新等成果。在出所之前的检测装调阶段,适逢西安爆发本土新冠疫情,连续30多天的封闭式管理并没有影响项目的进度,郝伟副所长代表所班子亲自指挥部署,机关积极协调,先进制造部装校中心奋勇当先,持续奋战在岗位,团结协作、众志成城,为项目顺利出所打了一场漂亮的攻坚战。另外,该项目还得到了众多领导和专家的鼎力支持,国家天文台各级领导、专家多次提供帮助与支持,我所老专家熊仁生研究员等也在项目关键性技术方面给予把关审查。这都是项目取得成功不可或缺的部分。   项目团队历经四年多来艰难攻关,顽强拼搏、夜以继日的辛勤付出终于结出了胜利的果实。4000米,不仅是海拔高度,更是对出征队伍身心意志、水平能力严峻考验的高度,不过我们相信、信任也祝福他们,因为西光人是不怕打硬仗的,我们等待为他们接风洗尘,期待项目组向研究所成立60周年献礼的最美时刻。
  • 冷湖天文观测基地中红外观测系统太阳磁场光谱仪收官在即
    当前我国正在紧锣密鼓地推进冷湖天文观测基地的建设,该基地位于我国柴达木盆地西北边缘的青海省海西州茫崖市冷湖镇赛什腾山区域,平均海拔约4000米。偏僻荒凉的赛什腾山成为火热的建设工地(央广网发 王小龙 摄) 冷湖天文观测基地由多个平台组成,其中D平台用于太阳磁场精确测量的中红外观测系统,为科学家对当今太阳物理前沿如太阳发电机、纤维化磁对流过程、日冕加热的研究提供测量手段。系统的核心部件——太阳磁场测量光谱仪由上海技物所研制。光谱仪光机部分光谱仪调试科研团队经过了多年的艰苦攻关,中红外观测系统的研制工作接近尾声。光谱仪在实验室环境下测试表明,性能达到任务书指标要求,后续将在冷湖太阳观测基地开展实测。该系统主要由望远镜、偏振光路和超高光谱分辨率成像型红外傅里叶变换光谱仪组成,能够测量出太阳谱线通过磁场所产生的微小裂距,从而解算出太阳磁场强度。其中,太阳磁场测量光谱仪部分具有极高的光谱分辨率(指标为0.004cm-1)和极高的空间分辨率(探测元尺寸不到1/4衍射斑),技术难度极大且为国际上首次研制。为满足项目对光谱仪性能的要求,除干涉仪主体外,科研团队还需要完成一系列分系统的研制:如高性能长波红外探测器、冷箱-杜瓦两制冷机系统以及低温光学系统等。 5年来,在所领导和各部门的支持下,研制团队群策群力,克服了种种困难。从技术方案论证,到探测器、制冷系统、杜瓦组件、光学薄膜、整机光机电技术攻关,一路走来的桩桩件件难忘而珍贵:有一年除夕夜,各部门参研人员在地下室完成后继光学集成工作;西藏那曲高原试验期间,大家在海拔4475m的高原上一边吸氧一边对仪器关键部件进行环境模拟测试;曾因一根薄膜电缆的接地造成的测试结果不佳而感到沮丧;也因一根管脚莫名导通而需打开冷箱大费周折。近两年多来,各地的疫情辗转反复,给研制任务造成了不少困扰。研制团队始终发扬坚韧不拔的精神,把疫情的影响降低到尽小。如杜瓦陶瓷基片加工,团队和总体轮番与加工单位协调进度,到货后又立即安排加班加点,第一时间完成装配!西藏那曲对关键部件进行环境模拟测试正如一名攀登者攀到每个峰顶收获的高兴和经历,是为登顶珠穆朗玛累积经验。前路漫漫,相信在大家的通力协作,专家的指导和研究所的全力支持下,团队成员能够一同拾级而上,创出辉煌!“用于太阳磁场精确测量的中红外观测系统”项目是国家重大科研仪器研制项目,由国家天文台、上海技物所和西安光机所联合承担,获国家自然科学基金委员会资助。
  • 我国建成首套近地面沙尘观测系统
    地面50米范围内是沙尘暴发展变化最为剧烈的区域,绿洲防护林可以减少70%的沙尘水平通量,消减风速30.5%—52.9%,防风固沙林和农田防护林网对沙尘暴的阻截作用非常显著。这是甘肃民勤荒漠草地生态系统国家野外科学观测研究站经过5年的观测研究获取的一组结论,该站研发的“0—50米近地面沙尘观测系统”为沙尘暴灾害防治和荒漠绿洲防护体系建设提供了新的研究方法。  这套系统由“风沙流流量监测仪”等6种自主知识产权的沙尘暴观测系统和风沙流观测仪器组成。科研人员对民勤地区沙漠、沙漠—绿洲过渡带和绿洲3种地貌的气象、沙尘、环境、土壤、植被等进行了全面监测,系统开展了沙尘暴演变过程中风场结构与变化特征、沙尘通量、气溶胶浓度、降尘结构与时空变化、不同防护体系对沙尘暴过程的影响等多方面的研究,开创了中小尺度范围沙尘空间结构新学科领域。  “以前我国沙尘暴主要由气象部门靠卫星和激光雷达高空监测,50米以下地面条件是雷达监测的盲区,更是人类活动频繁的区域。”项目组负责人赵明介绍说,这套系统为沙尘污染预测预报和防沙固沙工程提供了科学依据,解决了世界范围内沙尘暴的研究难题,在探索荒漠生态微观演变、干旱区经济模式、沙区资源可持续利用方面具有积极作用。  民勤县位于甘肃河西走廊东北部,石洋河流域下游,巴丹吉林沙漠和腾格里沙漠之间,是全国四大沙尘暴策源地之一。其生态状况关乎河西走廊绿洲和祁连山冰川的稳定,对黄河流域、河套平原乃至华北地区的气候环境,有着至关重要的影响。  中国科学院院士郑晓静等专家认为,这套系统改进和完善了近地面沙尘天气野外监测研究方法,建立的风沙流定位观测数据库和沙尘样品档案库,达到国际领先水平,填补了研究空白。

观测系统相关的方案

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观测系统相关的试剂

观测系统相关的论坛

  • 自动气象观测系统校园气象站六要素

    自动气象观测系统校园气象站六要素

    自动气象观测系统校园气象站六要素自动气象观测系统可以自动检测多个气象要素而无需人工干预,自动定期生成气象数据,并将检测到的数据传输到电脑平台,起到便利了解环境状况的好处。自动气象观测系统由多种气象要素传感器,微机气象数据采集设备,电源系统,辐射防护罩,全天候保护箱,气象观测支架,通讯模块等组成。可以应用在多种场景环境中,例如输变电线路,光伏发电站,智慧灯杆,环保生态园区,水利水文,森林景区,交通道路,校园科普和农业。结合应用场景的现状,自动气象观测系统可以搭配适合的气象要素传感器,例如风速,风向,降雨量,温度,空气湿度,光度,土壤温度,土壤湿度,蒸发和大气压力。[img=自动气象观测系统,400,400]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/06/202206200911032538_6416_4136176_3.jpg!w690x690.jpg[/img]自动气象观测系统形状可以分为一体化自动气象观测系统和分体式自动气象观测系统两大类。可以通过外形结构清楚的做出辨别。一体化自动气象观测系统通过集成多种气象传感器在结构内,具有简洁美观,维护方便的特点,能够应用在大多数的气象监测环境中。分体式自动气象观测系统则是在气象支架上分别安装气象传感器,整体结构显得与现场环境不协调,使用寿命也比较短。绿光新能源具备大量的一体化自动气象观测系统和分体式自动气象观测系统应用案例,可以提供专业的自动气象观测系统安装维护建议,准确监测环境气象变化数据。[img=自动气象观测系统,400,400]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/06/202206200911389691_5499_4136176_3.jpg!w690x690.jpg[/img]

  • 免维护气象观测系统规格型号

    免维护气象观测系统规格型号

    免维护气象观测系统规格型号气象观测系统可以实时探测气温、湿度、气压、风速、风向、降雨量、紫外线、辐射等气象信息,可以通过网络实时观测气象数据。以下是气象观测系统的工作原理、硬件基本配置、观测的主要地面气象要素和技术特点。[img=气象观测系统,500,500]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/03/202203310906248443_5631_4136176_3.jpg!w690x690.jpg[/img]随着气象监测技术的不断进步,气象观测系统已广泛应用到各类型气象台站和各种气象科研场景。气象观测系统通过气象观测,为天气预报、气象观测、气候分析和科学研究提供重要依据。根据气象观测项目的不同,气象观测可分为地面气象观测、高空探测和专业气象观测三类。气象观测系统对地面气象的观测比人工观测所获取的气象数据更加便捷,气象要素观测的代表性、准确性和及时性都有所提高,减轻了气象测报的工作量,更好得反映出大气近地面层的真实状况。[img=气象观测系统,500,500]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/03/202203310905204949_2091_4136176_3.jpg!w690x690.jpg[/img]气象观测系统的各项仪器在使用过程中容易受空气中的灰尘覆盖,从面影响观测数据的准确性,因此气象观测系统室内外各项仪器必须定期清洁。如清除温湿度表的外表灰尘,清洁温湿度感应器的头部保护滤膜,防比灰尘堵塞金属网孔,清除蒸发传感器金属网上的水垢和赃物,用湿布擦洗百叶箱,一星期更换一次湿球纱布,擦拭室内外计算机、户外显示器、自动采集器等设备以确保气象观测系统观测的准确度。气象观测系统的各项感应器,各种电缆设于观测场的室内外,观测场的环境变化会自接影响仪器的灵敏性,所以要注意维护自动观测站场地的环境。

  • 太阳辐射综合观测系统基准辐射测量

    太阳辐射综合观测系统基准辐射测量

    太阳辐射综合观测系统基准辐射测量一般简单的太阳辐射传感器由于观测视野的限制,无法进行全向观测,而太阳的运行位置是在时刻不停地变化的。为了使太阳辐射传感器,尤其是在测量直接辐射(DNI)时,能够准确始终垂直于太阳,保证测量的准确性,绿光新能源推出太阳辐射综合观测系统。可用于光伏/光热发电、大气化学成分研究等领域需要用的准确的测光数据,是构建一座太阳辐射综合观测系统的必要组成部分。更是光伏电站光功率预测的重要工具助手。太阳辐射综合观测系统是目前市场上高准确性和高可靠性的一款高精度自动太阳辐射测量仪器。是太阳能和气象应用领域使用最为广泛的太阳辐射测量仪器,其性能可靠,符合全球基准辐射测量网络(BSRN)级别。采用高精度蜗轮蜗杆传动系统,具有主动跟踪和被动跟踪相结合的方式,安装和操作比其他许多太阳辐射仪器都要方便。适合在重负载以及最恶劣的气候条件下使用。它不需额外的计算机支持,并且可通过GPS自动进行时间和位置修正。[img=太阳辐射综合观测系统,400,400]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/10/202210250912569137_1263_4136176_3.jpg!w690x690.jpg[/img]太阳辐射综合观测系统配置水平安装盘、倾角安装盘、可调天顶角支架(用于安装直接辐射传感器)和遮光机构等附件,从而构成一个完整的太阳辐射监测站点,最多可同时安装直接辐射,倾角总辐射各一台;天顶可安装散辐射,总辐射共3台或总辐射2台、云量仪1台等,总共5台辐射传感器;也可以增扩到2台直接辐射和1台镜面反射太阳光装置,用于测量电池板的洁净系数。太阳辐射综合观测系统应用领域1.光伏电站光功率预测2.光伏/光热发电太阳辐射资源监测3.海洋气象光学资源监测4.高精度太阳辐射研究5.大气化学成分研究[img=太阳辐射综合观测系统,400,400]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/10/202210250913237766_8811_4136176_3.jpg!w690x690.jpg[/img]

观测系统相关的耗材

  • 双向观测微量系统
    配件编号:842312051641产品名称:IsoMist Kit for Thermo iCAP 6000 Duo 双向观测微量系统(6000系列) 产品规格:842312051641仪器厂商:ThermoFisher/赛默.飞世尔价格:面议 库存:是
  • ASSY HF SMPL HD IRIS AP DV 双向观测耐氢氟酸进样系统
    配件编号:13856604产品描述:ASSY HF SMPL HD IRIS AP DV 双向观测耐氢氟酸进样系统产品货号:13856604仪器厂商:ThermoFisher/赛默.飞世尔
  • 消解管、螺帽和可观测玻璃管
    消解管、螺帽和可观测玻璃管 珀金埃尔默提供刻度清晰的50ml和100ml一次性样品消解管。准确的50ml或100ml刻度经过校准,符合A类规范,可以在管内直接进行标准化。RackLock设计允许单手轻松拧紧螺帽而不会出现渗漏。 订货信息:产品描述数量部件编号消解管带有RackLock的50mL Digi TUBE消解管(包括螺帽)750N9308008带有RackLock的100mL Digi TUBE消解管(包括螺帽)300N9308016不带RackLock的50mL Digi TUBE消解管(包括螺帽)750N9308037不带RackLock的100mL Digi TUBE消解管(包括螺帽)300N9308066带有RackLock的50mL Digi TUBE消解管(没有螺帽)750N930834050mL Teflon消解管(包括螺帽)6N9308024螺帽用于Digi TUBE消解管的橙色螺帽250N9308058用于Digi TUBE消解管的红色螺帽250N9308059用于Digi TUBE消解管的透明螺帽250N9308060用于Digi TUBE消解管的黄色螺帽250N9308056用于Teflon管(N9308024)的Teflon螺帽,可替代产品附带的蓝色螺帽6N9308027可观测玻璃管一次性可观测玻璃管(50mL)1,000N9308003一次性可观测玻璃管(100mL)500N9308030托架用于SPB-100-12(100mL)的托架1N9308067用于SPB-100-30(100mL)的托架1N9308068用于SPB-100-42(100mL)的托架1N9308069用于SPB-50-24(50mL)的托架1N9308070用于SPB-50-48和SPB-50-72(50mL)的托架 1N9308042配件SPB 50-24/100-12/50-48/100-30通风橱—N9308000SPB 50-72/100-42通风橱—N9308001用于SPB通风橱的过滤器—N9308078用于SPB 50-48/SPB 100-30的SPBVAC排风罩—N9308021自动取样器的通风橱—N9308036SPB鼓风设备(适用于各种系统),115/230V—N9308022真空泵(20L/min、115V)—N9308035真空泵(60L/min、115V)—N9308063真空泵(17L/min、230V)—N9308331真空泵(58L/min、230V)—N9308332
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