大气廓线测量系统

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大气廓线测量系统相关的厂商

  • 400-860-5168转6079
    北京莱阔生物科技有限公司成立于2023 年6 月1 日,是美国LI-COR 公司在中国独资设立的直销及售后服务子公司。作为全球领先的生态环境测量仪器制造商,自1971 年创立以来,LI-COR 公司秉承着“Impact Lives through Science”的使命,持续致力于研发满足科研需求的先进技术,并推出了一系列高附加值的产品。我们的产品涵盖植物光合作用测量、土壤温室气体通量测量、生态系统涡度相关通量测量以及大气温室气体本底浓度测量四大核心领域。这些仪器能够全面满足用户的系统测量需求,为生态学、农学、环境科学、大气科学等多个学科的研究和发展做出了重要贡献。北京莱阔生物科技有限公司将秉承LI-COR 公司五十二年的创业理念,竭诚服务中国用户,积极响应国家的“双碳”目标,为国内广大用户提供更高效、更及时的优质服务。
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  • 上海博众测量技术有限公司致力于为制药、生命科学、微电子、锂电池、航空航天、钢铁、交通、电力、烟草、空分、净化、除湿干燥等行业的客户提供受控环境、过程气体以及大气环境监测所需的温湿度、露点、压力、二氧化碳及其他气体浓度分析、风速风向等关键控制参数的测量、记录、监测、验证解决方案。我们还可以为客户提供从测量方案设计、测量产品的选型推荐、销售、成套、系统集成、软件编制、IQOQ验证等软硬件产品,并可为所供产品或系统提供在生命周期的内的维保及计量校准服务。因为我们专业、诚信所以值得您的信赖!品牌及合作伙伴:l 芬兰VAISALA : 温湿度、露点、二氧化碳、油中水分、 大气压、风速风向等气象测量产品l 英国MICHELL : 湿度发生器、镜面露点仪、碳氢露点及氧气测量、干燥等标准设备l 美国GE DRUCK : 压力测量传感器及变送器、压力及电信号校验设备l 美国SETRA: 微差压测量变送器、微差压开关、微差压校验仪l 美国TSI: 便携式室内空气参数测试仪器、便携式粉尘仪、质量流量计等l 加拿大VERITEQ :高精度温湿度一体记录仪 、高精度温度度记录仪、热电偶记录仪 模拟 信号记录仪、EMS监测系统、GMP/FDA/GSP温湿度分布、验证l 德国TESTO : 持式多功能测量仪表l Airmonic :温湿度、露点、结露预警、二氧化碳、气象、IAQ、烟气排放、压 力等环境及过程流体的数据测量、传输、监测、记录、分析的方案 提供和系统集成,以及成套业务l Bodhi: 露点测量变送器、二次显示仪表、一体化监测处理系统、一体化测量变送器、便携式采样系统、温湿度监测系统、室内空气品质测量变送器等
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  • DMS(国际)有限公司是一家专业从事动态信号分析系统的研发、生产、销售并提供测试解决方案和工程服务的高科技企业。公司总部在香港,在上海、北京、南京、武汉、西安、成都等设有办事处。 公司已和国内多所知名高校长期合作,组建了强大的技术研发团队和 强有力的销售团队,为国内企业和实验室提供优质可靠的动态信号分析系统以及相应的技术解决方案,并成功地引进了迄今国际先进水平的工程测试、检测设备及相关软件。公司产品广泛用于航空、航天、船舶、汽车、电子和通讯及国内各高等院校等众多行业,产品涉及系统集成、工程测试、适合多种应用的数据采集、动态信号分析仪、模态测试系统、振动台控制仪及机器人测试设备等多个方面,赢得了众多客户的赞誉。 “以服务求市场、质量求生存、科技求发展、创新求进步”,公司还是一个“年轻”的公司,其全体员工平均年龄在30岁左右;是一个高素质的公司,其员工大专学历以上者占95%%以上。就是这样一个年轻、高效、团结的集体,通过谦逊的工作作风,灵活的思维方式,不怕苦、不怕累、敢拚敢上的干劲,成为国内测试行业中一流的产品供应商。
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大气廓线测量系统相关的仪器

  • 风廓线雷达 400-877-2799
    边界层风廓线雷达是一种高性能的晴空大气探测遥感设备,采用固态有源相控阵技术,能够不间断实时提供地面至高空大气水平风场、垂直气流、大气虚温及大气折射率结构常数(Cn2)等气象要素随高度的分布。仪器主要应用于低对流层大气风场观测、沙尘暴等局地环境气体污染扩散过程监测和中小尺度灾害性天气监测预报;作为机场空域气流监测的有效工具,可为机场飞行气象保障提供高时空密度的探测数据,是各类科学试验、试验场地和大型活动的重要气象保障服务工具。性能特点  采用有源相控阵体制设计,系统性能高,可靠性高;  模块化、通用化、标准化设计;  研制生产完全采用军工产品质量管理规定;  应用军用雷达的三防措施,提高野外全天候工作能力和耐环境性能;  “以人为本”的设计理念,强化各种对人伤害可能的预防;  完善的数据链路体系,数据库资源实时共享;  雷达采用16位A/D采样的数字接收处理技术,系统动态范围宽、灵敏度高;  专业人员设计终端软件,产品丰富,界面新颖友好,操作简便;  雷达设备完全自行研制,售后服务无忧。
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  • 天瑞大气扬尘与噪声在线监管系统实现大气扬尘和噪声在线精细化管理;重点解决建设现场无组织扬尘排放污染源监测的难题;可以针对颗粒物数据进行数据统计分析、对比、查询、导出;以及视频拍摄、超标拍照报警等功能;预留接口接入高压水枪,实现扬尘监测和治理联动化。应用领域:1.建设工地、水泥搅拌站、矿山码头、煤电厂扬尘与噪声监管2.城市主干道路周围扬尘与噪声监管3.工业园区内扬尘与噪声监管4.居民区周边扬尘与噪声监测5.环境评价、许可6.污染预测预警性能优势:1. 一体化第三方服务:用户无需关心设备及整个系统的建设、运维。2. 快速实施:实施周期短,2位现场工程师每天可完成5台设备的安装。3. 快速运维:由专业运维的团队,主动服务,本地化,响应时间短。4. 扩展方便:点数增加时,网络和服务器扩容灵活。5. 长期使用总费用低:多种运营模式,长期签约服务费用更优惠。6. 系统适用性强:环保局、建设局、城管局都可以使用本系统。7. 设备型号多样:多种型号、适用不同场合。8. 全天候监控:本系统可以进行7x24小时不间断的监测。9. 实时性:每分钟可以出一次数据。10. 便于取证:采用数据+超标拍摄+现场视频方式,使得污染源的违规操作更容易取证。11. 由完全依靠人防转变为人防与技防相结合。12. 由定性化评估转变为定量化的评估。技术参数:一、颗粒物监测子系统技术参数 1. 工作原理:光散射、β射线法、光散射法+β射线法 2. 浓度量程:0.001~10mg/m3 3. 重复性:±10%(光散射法),±2%(β射线法、光散射法+β射线法) 4. 准确度:±5% 5. 分辨率:≤0.1ug/m3 6. 运行环境:-10~50℃,10~95%RH,无冷凝 7. 测量周期:实时(光散射法、光散射法+β射线法),1小时(β射线法) 8. 数据类型:分钟平均值、小时平均值、日平均值、月平均值。二、噪声监测子系统技术参数 1. 标称灵敏度:约30mV/Pa 2. 频率范围:20Hz~12.5kHz 3. 测量范围:30dB~130dB(A) 4. 频率范围:20Hz~12.5kHz三、视频监控子系统技术参数 1. 图像传感器:1/3英寸 CCD 2. 传感器有效像素 P制:≥976(H)×582(V) N制:≥976(H)×494(V) 3. 低照度:大于0.05Lux视频为彩色模式; 0.05~0.01Lux视频转为黑白模式,红外灯开启。 4. 电子快门:1/1~1/10000s 5. 水平范围:0°~360°连续旋转;垂直范围: -15°~90°四、气象监测子系统技术参数 1. 风速参数:量程:0~60m/s,精度:±0.3m/s; 2. 风向参数:量程:0~360o;精度:±3o; 3. 温度参数:量程:-40~60℃;精度:±0.3℃,20℃时 4. 湿度参数:量程:0~100% RH;精度:±3% RH(0~90% RH),±5% RH(90~100% RH) 5. 气压参数:量程10~1200mbar 精度0.065mbar 响应时间8.22ms五、数据采集与传输子系统技术参数 1. 具备高性能工业级无线模块 2. 具备高性能工业级16/32位通信处理器 3. 具备完备的防掉线机制,保证数据终端永远在线 4. RS232/RS485/RS422接口内置15KV ESD保护
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  • 产品概述EXPEC 2610 大气反应活性连续监测系统采用相对反应活性法(CRM)原理,得到大气中OH自由基总反应活性(KOH)。通过KOH的测量结果,获得大气中VOCs的总反应性,准确量化大气氧化性;有助于评估VOCs在复合污染中的贡献,为VOCs减排策略的制定提供科学依据。产品特点1、CRM法测量,完美搭配PTR-TOF:无需对OH自由基的浓度进行直接测量,搭配更成熟,更可靠的检测系统;2、高NO浓度背景下定量KOH:反应管中的HO2自由基浓度大幅减少,实现在高NOx条件下测量大气OH活性 3、评估高活性VOCs成分缺失:结合本地VOCs监测数据,判断区域高活性VOCs成分缺失现象;应用领域1、大气氧化性判定;2、大气光化学烟雾污染预警系统;3、大气环境复合型污染研究。
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大气廓线测量系统相关的资讯

  • 国仪量子 |“去伪存真”,锁相放大器在量子精密测量系统中的应用
    随着科技的进步,人们想要了解的现象越来越精细、想测量的信号也越来越微弱。而微弱信号常淹没在各种噪声中,锁相放大器可以将微弱信号从噪声中提取出来并对其进行准确测量。锁相放大器在光学、材料科学、量子技术、扫描探针显微镜和传感器等领域的研究中发挥着重要作用。国仪量子,赞1锁相放大器在精密磁测量中的应用在精密磁测量领域,特别是低频磁场测量领域,系综氮-空位(NV)色心磁测量方法发展迅速。其中连续波测磁系统是对NV色心施加连续的微波和激光进行自旋操控,从而实现高精度磁测量的实验系统。其基于NV色心基态的零场分裂和磁共振现象,当没有外磁场时,NV色心的ODMR谱如图所示,对NV色心打入共振频率的微波,其荧光强度最小。当存在外磁场时,外磁场会影响NV色心的塞曼劈裂的能级差,从而产生偏共振现象,使得荧光强度发生变化。我们将微波频率定于NV色心连续波谱的斜率最大处,则当外磁场发生变化,其荧光强度的变化最明显,从而提高测量的灵敏度。NV色心的ODMR谱为了提高测量信号的信噪比,通常采用锁相放大的方法,将微波信号进行频率调制,从而避开电测量系统的1/f噪声,实现更高的测量精度。其系统如下图所示,锁相放大器的参考输出信号和微波源进行频率调制后,通过辐射结构将微波电信号转化成磁场信号,作用于NV色心,然后将NV色心发射的荧光信号进行光电转换后用锁相放大器的电压输入通道进行采集,通过解调后即可得到系综NV色心样品的周围环境的磁场信号大小。参考文献:基于金刚石氮-空位色心系综的磁测量方法研究 -- 谢一进锁相放大器在磁成像——扫描NV探针显微镜中的应用扫描NV探针显微镜是利用金刚石NV色心作为磁传感器的扫描探针显微镜,其将光探测磁共振ODMR和AFM进行了巧妙结合,通过对钻石中NV色心发光缺陷的自旋进行量子操控与读出,来实现磁学性质的定量无损成像,具有纳米级的高空间分辨率和单自旋的超高探测灵敏度。国仪量子推出的量子钻石原子力显微镜其系统结构如下图所示,包括了NV色心成像系统和AFM控制系统。AFM控制系统负责将金刚石NV色心在待测样品上进行平面二维扫描,而NV色心对扫描区域的微弱磁信号进行高分辨率的探测,从而最终形成高分辨率的磁成像。在AFM的扫描过程中,金刚石与样品的距离是通过锁相放大器来进行控制的。金刚石NV色心固定在石英音叉上,形成探针。石英音叉有固定的振动频率,当探针在样品表面移动时,随着样品与探针的距离变化,石英音叉的共振幅度会发生变化。我们使用锁相放大器对音叉的振动信号进行采集和解调后,通过锁相放大器内部的PID反馈控制就可以实现样品位移台垂直方向(Z方向)的动态调节,从而使样品到NV色心探针的距离保持相同。锁相放大器主要用于AFM的控制系统中国仪量子数字锁相放大器LIA001MLIA001M锁相放大器是一款高性能、多功能的数字锁相放大器,基于先进硬件和数字信号处理技术设计,配合丰富的模拟输入输出接口,集可视化锁相放大器、虚拟示波器、参数扫描仪、信号发生器、PID控制器等多种功能于一体,有效的简化科研工作流程和设备依赖,提高科研效率和质量。数字锁相放大器LIA001M
  • 应用案例 | HT8700大气氨激光开路分析仪用以测量广州塔附近大气氨通量
    项目内容:中国科学院广州地球化学研究所测量广州塔附近的大气氨通量,并进行实验比对项目时间:2023年9月项目地点:广州塔仪器安装项目意义&bull 空气质量监测:氨是一种有害气体,常常与空气污染和城市环境质量相关。通过在广州塔上安装氨激光开路分析仪,可以实时监测城市空气中的氨浓度,有助于评估空气质量,并提供数据支持,以采取必要的措施来改善空气质量。&bull 健康保护:氨的高浓度对人类健康有害,可能导致呼吸问题和其他健康问题。通过监测氨浓度,可以提前发现潜在的危险,采取措施来保护城市居民的健康。&bull 环境保护:氨还可以对周围的生态系统产生不利影响,对水体和土壤造成污染。通过监测氨的浓度,可以采取措施来减少氨的排放,降低对环境的不良影响。&bull 科学研究:广州塔上的氨监测数据可以用于科学研究,例如气象学、环境科学和大气化学。这些数据有助于研究氨在城市大气中的来源、传播和化学反应,从而更好地理解城市大气环境。&bull 污染源追踪:氨的监测可以帮助确定城市内潜在的氨排放源,这有助于政府和监管机构采取措施来减少污染源并加强环境管理。知识分享:通量塔的选址和建设原则在生态学、气象学和环境科学等领域,通量塔是一种用于测量大气层中气体和能量交换的设备。这些通量塔用于监测大气和地表之间的物质通量,例如水蒸气、二氧化碳、热量等,以了解生态系统和大气中的不同过程。通量塔通常包括一系列仪器和传感器,用于采集大气和地表参数的数据。选址和建设原则:&bull 代表性地点:通量塔的选址应考虑到它们所监测的生态系统或气象过程的代表性。选择代表性地点可以确保测量结果对于整个区域或生态系统有意义。&bull 最小扰动:通量塔的建设应尽量减少对周围环境的扰动。这包括减少人工结构对生态系统或气象过程的影响,以确保测量的准确性。&bull 高度选择:通量塔通常会建立在不同的高度,以测量气体和能量通量在大气中的垂直分布。选择适当的高度可以提供更全面的数据。&bull 安全考虑:通量塔的建设和维护应符合安全标准,以确保工作人员和环境的安全。通量塔在环境科学研究中起着重要作用,帮助科学家了解大气和生态系统之间的相互作用,以及气体和能量的交换过程。选择合适的位置和正确的建设原则对于获得准确和可靠的数据非常关键。
  • 一文了解化学电离质谱如何测量大气环境中OH自由基
    1.大气· OH活性自由基的来源与作用大气· OH、· HO2活性自由基是大气光化学反应的引发剂和催化剂,对于城市灰霾的形成和对流层中O3的平衡起关键作用,其浓度等级可作为衡量大气自身氧化水平的重要指标。其中· OH自由基是大气化学中最活跃的氧化剂,能与大气中绝大多数组分发生化学反应。例如大气中的甲烷(CH4),可以快速与· OH自由基反应生成可溶解氧化物CH2O、CH3COOH发生沉降,因此,虽然每年有5.15× 1014g的CH4排入地球大气层,但· OH自由基可将其中的4.45× 1014g氧化,占CH4总量的80%以上,这使得CH4对全球温室效应的影响比排放量估算整整低了一个量级。从某种程度来看,· OH自由基决定了这些组分在地球大气层中的寿命和浓度。不仅如此,酸雨、对流层臭氧平衡、城市光化学烟雾以及二次气溶胶形成等过程都有· OH的参与。除此之外,· OH、O3还可以与大气中的烯烃反应生成醛,后者再与· OH自由基反应从而产生光化学烟雾中有毒且具有强烈刺激性的化合物过氧乙酰硝酸酯(PANs)。在低空对流层中,· OH的主要来源有两个:一是O3在320nm光波条件下光解产生的O(1D)与空气中水分子的反应,二是· HO2与氮氧化物以及臭氧的反应。但是,· OH自由基的平均寿命通常为几秒甚至更短,它在对流层的最大浓度仅有106~107个/cm3,且变化十分剧烈。· OH、· HO2自由基在大气光化学反应和光化学烟雾形成过程中的作用如图1.1所示。图1.1· OH、· HO2在大气光化学反应和光化学烟雾形成过程中的作用2.常见大气活性自由基· OH的检测手段直到20世纪90年代,测量对流层大气中· OH浓度的技术才逐渐成熟。英国Leed大学的Heard和Pilling教授在Chem.Rev.上撰写综述文章,全面评述了对流层中· OH的各项测量技术,包括:化学电离质谱技术(CIMS)、气体扩张激光诱导荧光技术(FAGE)、激光差分吸收光谱技术(DOAS)、14CO示踪技术、水杨酸吸收技术以及自旋捕获技术。表1.1给出了这几种测量方法的主要技术指标。表1.1· OH浓度测定的各种技术及指标测量技术LOD(个/cm3)准确度单次测量时间机载研究团队CIMS2´ 10520%30sY3+3FAGE2´ 10520%30sY6DOAS5~10´ 1057%300sN414CO示踪法2´ 10516%300sY1自旋-捕获法5´ 105 30%20minN1水杨酸吸收法10´ 10530~50%90minN2FAGE是一种在低压条件下测量大气活性自由基的激光诱导荧光技术(LIF),自其被提出以来,已经广泛应用于自由基的检测,成为测量大气自由基的有效方法之一。正常工作时,FAGE利用特定波长的激光束,使低能级的· OH自由基发生跃迁,通过检测其从高能级回落过程中产生的荧光,从而实现对于· OH自由基浓度的测量。DOAS是利用空气中气体分子的窄带吸收特性及强度来鉴别气体成分、推演气体浓度的一种技术,其测量原理基于Beer-Lambert定律:E… … … … … … … … … … … … (1.1)进而得到… … … … … … … … … … … … (1.2)14CO示踪技术最早由华盛顿州立大学于1979年报道,它是一种基于光稳态技术对· OH自由基进行研究的方法,利用· OH自由基对14CO的强氧化性,从而实现了对于· OH自由基的高灵敏度检测。对于自旋捕获技术和水杨酸吸收技术,则由于其在检测中所需的时间均大于20min,从而不适合应用于· OH自由基的连续在线检测。CIMS是一种利用· OH的化学特性对其进行检测的技术,其原位测量· OH的浓度是GeorgiaInstituteofTechnology的Eisele和Tannar在1989年发明的。CIMS对· OH进行测量的关键在于通过过量的SO2将其滴定,从而把· OH全部转化为H2SO4,再用NO3-离子通过化学电离方法把H2SO4电离为HSO4-离子,最终利用测量得到的NO3-与HSO4-离子的强度,完成对· OH的检测。其基本原理如下:… … … … … … … … … … (1.3)… … … … … … … … … … … (1.4)… … … … … … … … … ...(1.5)… … … … … … … … … (1.6)进而可以得到· OH的计算公式:… … … … … … … … … … (1.7)3.自主研发化学电离质谱测量· OH中科院大连化物所李海洋研究员带领的“快速分离与检测”课题组(102组)基于质谱检测核心技术,致力于发展用于在线、现场、原位快速分析的质谱新仪器和新方法,聚焦于化工生产、环境监测和临床医学精确诊断对高端在线质谱的迫切需求,注重技术创新,以“做有用的仪器”为至高追求,先后攻克了新型软电离源、高分辨质量分析器等在线质谱多项关键技术,并于2017年与金铠仪器(大连)有限公司共同建立质谱发展事业部,携手推动高端质谱技术的发展。近年来,团队先后获得在线质谱仪从设计、生产到应用全链条认证,成功搭建了台式质谱仪、便携式质谱仪、毒品现场鉴别离子阱质谱仪等多个系列产品线,并实现了定型产品“高灵敏光电离飞行时间质谱仪”出口美国、团队成功入选辽宁省兴辽英才计划“高水平创新创业团队”等多项创举。针对大气活性自由基· OH的检测难题,质谱发展事业部科研工作者基于垂直加速和双场加速聚焦技术,完全自主研发了一台大气压负离子直线式TOFMS用于大气活性自由基· OH在线监测,其结构示意图如图1.2所示。图1.2自行研制的大气压负离子直线式TOFMS的结构示意图基于CIMS技术的基本原理,针对大气活性自由基浓度低、寿命短等自身特点,利用63Ni放射源作为电离源,采用自由基转化反应管、试剂离子产生管与化学电离反应区相互平行同轴设计的结构,对自由基进行测量。如图1.3所示为同轴式自由基进样系统及电离源的反应原理图与结构设计图。图1.3同轴式· OH自由基进样系统及电离源的反应原理图基于上述CIMS检测方法,科研人员于2018年4月30日对大连市沙河口区中山路457号生物楼楼顶平台环境空气中· OH自由基进行了连续在线监测,时间范围为6:00~18:00。测试过程中每张质谱图采集5s,经过计算,得到环境空气中OH自由基浓度在一天内随时间的变化趋势如图1.4所示,所得监测结果与相关文献报道规律保持一致,且分析速度更具优势,展现了所发展CIMS的巨大应用潜力。图1.4环境空气中· OH自由基浓度在一天内随时间的变化4.结语由中科院大连化物所“快速分离与检测”课题组与金铠仪器(大连)有限公司共建的质谱发展事业部,采用CIMS技术设计研制了一套基于63Ni放射源的大气压化学电离源及进样系统,利用自行研制的大气压负离子TOFMS实现了对于大气中的超痕量· OH自由基的原位、实时、在线、连续测量,展现了其在大气环境领域的巨大应用前景。供稿来源:金铠仪器(大连)有限公司

大气廓线测量系统相关的方案

  • 气象大气四维监测系统方案
    激光雷达融合了激光技术和光学以及信息解析方面的知识,将其融入一种现代化遥感方法。激光雷达在探测波长方面有所缩短,并且波束定位性非常强,所以自身拥有较强的分辨率与灵敏度,可以精准测量盲区。通常激光雷达能在一定程度上达到对大气环境、海洋以及陆地的探测,在各个区域占据非常重要的作用。 在对大气环境中污染物进行监测时,需有效分析气象原因,探测大气中的成分。一般激光雷达可以有效检测出气溶胶与云粒子详细的分布情况,并且可以检测出大气成分、污染环境气体,有效管理污染源于城市上空的扩散情况。激光发射和回波信号以及采集、控制等都属于激光雷达系统。激光束和大气物质相互的作用,便能产生一定的回波信息,其中大气探测激光雷达实施大气探测是较为重要的一点[1]。激光雷达在探测大气环境时,主要探测的是云、雾、能见度、大气气溶胶等方面,当探测器夹杂着被测物质相关的信息,便可对其实施分析,获得相应的大气物理要素。
  • 11种大气中氨气测量技术的现场对比
    2008年夏末,在苏格兰南部一个农场,对11台基于8种不同测量方法的大气氨气(NH3)环境浓度测量仪器进行了比较。为了在广泛的浓度范围内对仪器进行测试,在试验中途,在现场施用尿素,使平均浓度从10 ppbv增加到100 ppbv。所部署的仪器包括三个湿化学系统,一个带有荧光分析(环形旋转分批剥蚀器,RBD)和两个带有在线分析(环形剥蚀器取样带有在线分析,Amanda;Airrmonia)。两个量子级联激光吸收光谱仪(一个大单元双系统;双QCLAS和一个紧凑系统;C-QCLAS)、两个光声光谱仪(wasul flux;nitrolux-100)、一个腔衰荡光谱仪(CRDS)、一个化学电离质谱仪(CIMS)。离子迁移率光谱仪(IMS)和傅里叶变换红外光谱仪(OP-FTIR)。将这些仪器相互比较,并与所有仪器的平均浓度进行比较。仪器之间小时平均浓度的总体良好一致性(r20.84);在高达120 ppbv的区域观察到NH3浓度,斜率为0.67(双qclas)至1.13(airrmonia),截距为-0.74ppbv(rbd)至+2.69ppbv(cims)。低浓度(10ppbv)时,表现出更大的变异性。这里影响测量精度的主要因素是(a)入口设计,(b)入口过滤器的状态(如适用)和(c)气相标准的质量(如适用)。通过参考研究期间部署的快速(1Hz)仪器,可以表征较慢仪器的响应时间。
  • 出租车打造走航式大气监测系统方案
    出租车打造走航式大气监测系统方案走航式大气监测系统,是由传感器、数据传输设备、监控平台、显示设备等组成,可以对不同的污染源进行连续不间断的监测,以达到及时发现污染源、及时解决问题的目的。

大气廓线测量系统相关的资料

大气廓线测量系统相关的论坛

  • 低噪声放大器在射频测试测量中的应用

    [color=#333333]低噪声放大器[/color]除了用于接收机的信号放大以外,在测试和测量中也经常用到。以下列举了一些低噪声放大器在射频测试和测量中的典型应用。 [b]一、用于电磁环境测量[/b] 电磁环境测量是保证各类无线电业务正常开展的必要环节,是合理、有效利用有限的无线电频谱资源的基木技术保障。下图是一个典型的电磁环境测量系统的方框图。[align=center][img=gooxian-噪声放大器-1]http://www.gooxian.com/Storage/master/gallery/201711/20171107105413_8860.jpg[/img][/align][align=center]电磁环境测量系统[/align] 在这个系统中,低噪声放大器是核心部件。 以下就是低噪声放大器在这个应用中的基本要求和相关指标: 1、基本要求 系统的基本要求是噪声电平(频谱分析仪的底噪声)要比被测信号的幅度至少小10dB,而且采用低噪声放大器后不应产生影响测试精度的假信号。 2、带宽 假设系统的带宽是1~18GHz,那么是采用多个倍频程带宽的放大器还是采用一个宽带放大器实现呢?这里有二种选择,一是采用四个放大器来覆盖,包括1`2GHz、2~4GHz、4~8GHz和8~18GHz。选择这种方案的测试者认为可以利用窄带放大器的带外抑制特性,在测试点附近的、不在测试目标内的大信号在某种程度上被放大器抑制了。但实际上,放大器并不会定义带外的传输特性也就是说,这种选择的“优点”无法化。但相对于宽带放大器,窄带放大器具有更高的增益和更低的噪声系数。 另一种选择是采用一个宽带放大器(1~18GHz)来实现全频段覆盖,这种方案的最大优点就是可以“一览无余”地在频谱分析仪上观察到整个频段内的频谱。对于可能出现的由大信号产生的假信号,可以用一组滤波器来滤除。这种方案具有更强的灵活性,同时为测试者提供了更宽的视角。 3、增益 无论是窄带还是宽带的低噪声放大器,都具有足够高的增益来满足电磁环境测量的要求,在这个应用中,可以选用25~35dB增益的低噪声放大器。 4、噪声系数 按照倍频程设计的窄带放大器(如4~8 GHz)可以做到很低的噪声系数,其典型值为1dB;而宽带放大器(1~18 GHz)的噪声系数也只比其高1dB左右。 综合以上因素,在电磁环境测量应用中,用宽带低噪声放大器更为合适。 [b]二、用于基站杂散测量[/b] 在蜂窝基站的杂散测量项目中,有—项落入系统内部接收频段的杂散和互调测试,这项测试对频谱分析仪[url=http://www.hyxyyq.com][color=#ffffff].[/color][/url]有很高的要求,如果频谱分析仪的底噪声无法满足测试要求,可以采用低噪声放大器来协助完成(如下图)。[align=center][img=gooxian-噪声放大器]http://www.gooxian.com/Storage/master/gallery/201711/20171107105427_4250.jpg[/img][/align][align=center]用低噪声放大器配合基站杂散测量[/align]

  • 放大器的反向互调失真测量

    当放大器受到一个来自输出端的反向功率时,也会产生互调失真。虽然反向互调失真的概念和测试方法较少被提到,但实际上,射频工程师们在很多场合是关注到这个问题的,比如在正向互调测试中,要求合路器有很高的隔离度,如果自身隔离度不够,还要外加隔离器。另外一个例子是在多路发射机的合成系统中,对多工器的隔离度有很高的要求。这些都是为了减少反向功率加到放大器输出端时所产生的互调失真。[color=#ffffff]www.[/color][align=center][img=gooxian-放大器测量-1]http://www.gooxian.com/Storage/master/gallery/201711/20171110141354_6340.jpg[/img][/align][align=center]放大器的反向互调测量[/align] 上图是放大器反向互调的测试方法[url=http://www.hyxyyq.com][color=#ffffff].[/color][/url]。其中被测放大器以f1频率工作,而测试放大器将频率为的功率从反向加入到放大器的输出端。F2的功率要小于力的功率,至于小多少,要参照实际的应用环境由使用者来定义。比如在蜂窝基站测试中,要求反向信号功率的幅度比被测放大器的输出功率小30dB。[color=#ffffff]hyxyyq[/color] 反向互调的测试结果见下图。通常只考虑三阶互调产物,被测放大器的输出功率与最大的三阶互调产物之间的差值即为反向互调值。[align=center][img=gooxian-无源互调测量系统-2]http://www.gooxian.com/Storage/master/gallery/201711/20171110141418_3670.jpg[/img][/align][align=center]放大器的反向互调测试结果[/align][color=#ffffff].com[/color] 无源互调测量中各向异性器件的反向互调问题与之类似,实际上在很多功率放大器的末级就采用了铁氧体环流器。

  • 放大器的反向互调失真测量

    当放大器受到一个来自输出端的反向功率时,也会产生互调失真。虽然反向互调失真的概念和测试方法较少被提到,但实际上,射频工程师们在很多场合是关注到这个问题的,比如在正向互调测试中,要求合路器有很高的隔离度,如果自身隔离度不够,还要外加隔离器。另外一个例子是在多路发射机的合成系统中,对多工器的隔离度有很高的要求。这些都是为了减少反向功率加到放大器输出端时所产生的互调失真。[color=#ffffff]www.[/color][align=center][img=gooxian-放大器测量-1]http://www.gooxian.com/Storage/master/gallery/201711/20171110141354_6340.jpg[/img][/align][align=center]放大器的反向互调测量[/align] 上图是放大器反向互调的测试方法[url=http://www.hyxyyq.com][color=#ffffff].[/color][/url]。其中被测放大器以f1频率工作,而测试放大器将频率为的功率从反向加入到放大器的输出端。F2的功率要小于力的功率,至于小多少,要参照实际的应用环境由使用者来定义。比如在蜂窝基站测试中,要求反向信号功率的幅度比被测放大器的输出功率小30dB。[color=#ffffff]hyxyyq[/color] 反向互调的测试结果见下图。通常只考虑三阶互调产物,被测放大器的输出功率与最大的三阶互调产物之间的差值即为反向互调值。[align=center][img=gooxian-无源互调测量系统-2]http://www.gooxian.com/Storage/master/gallery/201711/20171110141418_3670.jpg[/img][/align][align=center]放大器的反向互调测试结果[/align][color=#ffffff].com[/color] 无源互调测量中各向异性器件的反向互调问题与之类似,实际上在很多功率放大器的末级就采用了铁氧体环流器。

大气廓线测量系统相关的耗材

  • 多功能量子效率测量系统配件
    超级多功能量子效率测量系统配件成功问世,一套量子效率测试系统可以测量:薄膜厚度, 折射率,透过率,光学常数, 光谱响应,外量子效率和内量子效率。多功能量子效率测量系统配件是特别为太阳能光伏电池(器件)的测量而设计开发的新一代量子效率测试系统。它可以测量光伏器件的光谱响应(Spectral Response, SR, A/W),外量子效率(External Quantum Efficiency, EQE/IPCE,%) 和内量子效率(Internal Quantum Efficiency, IQE,%)多功能量子效率测量系统配件特色×光路全部采用光纤传导替代自由空间光系统(Free-Space Optics), 从而可以保证用户长时间使用而不需要准直或调节光路,也不需要日常频繁地移动光学器件或维护,×光路传导系统也规避了周围环境光线对测量的影响。×快速测量EQE/IQE测量(5分钟内就可测量串联光伏电池的全部特性);×真正全部匹配各种光伏技术(C-Si,多晶硅,硅薄膜电池, CIS/CIGS,有机光谱电池等);×根据用户的需求提供订制化服务;×集成其它光学测量功能,如”薄膜厚度测量“功能。内量子效率测量系统测量方法多功能量子效率测量系统配件由300-1100nm的光源和1/4m的单色仪构成。内部还配置电动的6位滤波片轮实现高精度地测量。而光电流(Photocurrent)测量是通过锁相放大器和数字控制的chopper实现的。 外量子效率测量系统的软件控制光源(LED),使用高性能光电二极管作为参考,可对串联电池进行偏置测量(Biasing Measurement)。多功能量子效率测量系统配件对于内量子效率(IQE)的测量是通过使用两个积分球与一个微型光谱仪联合实现的。其中微型光谱仪用于确定反射率和透过率,标定(校准)单色仪的输出光谱带宽。对于我们还有重要的配件供用户选择:安装样品的温度控制基座和外部电压偏倚源共选择。多功能量子效率测量系统配件的软件全天候控制这个套系统。该软件基于LABVIEW构建,不仅可以控制系统工作,处理电子和光谱测量,还具有极其广泛的拓展性。软件采用”指导提示性”界面设计,指导用户一步步完成实验操作,从而大大方便用户的使用。即使没有使用经验的人员也能在软件的提示下工作。量子效率测试系统软件提供如下两个工作模块:1) EQE-模块用于测量外部量子效率,控制所有二级模块如温度和偏置测量等》2) IQE-模块用于反射率和透过率,计算内量子效率,定义单色仪的输出带宽,不要激光和特殊校准配件和程序。
  • WA5810D型测量放大器
    概述:采用数字真有效值检波专利技术的数显声频传声器放大器,包含A、C和Z频率计权特性,符合GB3785.1标准对1级声级计的要求。测量频率范围可延伸到40 kHz或80 kHz。通过前面板LEMO 7芯插座,可连接到传声器前置放大器和1/2英寸或1英寸测试电容传声器,组成1级声级计用于声学测量。还有直接输入插孔,可连接到加速度计前置放大器,也可用作一般高灵敏度声频电子电压表,测量真有效值(RMS)电压。是一种用途广泛的实验室用声学、振动、电压测量仪器,可以代替进口测量放大器作为声学计量使用。特点:1:动态范围大(110 dB),测量时不需更换量程;2:精度高,稳定性好,数字显示电压5位数,声压级读数至0.01 dB,不需另加数字电压表提高读数精度;3:可以将某一测量值设置为参考0 dB,直接读出其它测量值与它相比的增益或衰减dB数;主要性能指标执行标准:IEC61672:2002Class1,GB/T3785-20101级频率计权:A,C,Z时间计权:16ms、F、S、8秒量程:316mV,1V,3.16V,10V窗函数(选配功能):矩形窗、汉宁窗、平顶窗、布莱克曼窗参考量程:10V参考量程级线性范围:110dB电压测量范围:15μV到10V信号输入:直接输入(BNC插座),前置输入(LEMO7芯插座), ICP前置输入(BNC插座)信号输入阻抗:1MΩ输入保护:±18V恒流源供电:18V、2mA信号输出:交流输出(BNC插座),直流输出(BNC插座),RS-232C(DB9M插座)内部参考信号:1kHz,50mV,失真小于1%。内部电池:免维护铅酸充电电池,插入外接电源即开始充电。充满电后可连续使用20小时以上。外接电源:220V或110V,50Hz或60Hz功耗:小于10W。工作温度:0℃~40℃相对湿度:20%~90%
  • 孔径测量系统
    飞纳孔径统计测量分析系统将飞纳电镜和孔径测量统计分析系统结合在一起,孔径的可视化分析变得非常容易。快速、操作简单并能得到高分辨率图像的飞纳电镜集成孔径分析系统,创造出统计分析孔洞数据的强大工具。孔径测量系统应用领域- 电池薄膜行业- 制药行业- 过滤行业- 筛网行业- 生物行业- 化工行业- 造纸行业- 烟草行业- 纺织行业- 陶瓷行业- 食品行业- 有孔材料行业孔径测量系统功能孔径统计分析测量系统是基于飞纳电镜的孔径分析工具,用户直接从飞纳电镜获取拍摄的图片并对孔洞直径、面积等一系列参数进行统计测量,实现样品孔径可视化分析,并生成数据统计报告。应用该系统,可以在建模、研发和质量控制中有新的发现和创新孔径测量系统优势- 直接从飞纳电镜获取图片- 快速生成分析图像- 便捷的操作,提高工作效率- 无限制的图像采集,可轻松存储于网络或优盘,便于共享、交流- 附有高清图片的统计学数据- Phenom的易用性和对环境的良好适应力,用户可以将试样最大程度视觉化
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