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2021 - 12 - 02
来自代尔夫特理工大学的一个研究小组成功地设计了世界上最精确的微芯片传感器之一,该装置可以在室温下运行。他们将纳米技术和机器学习与自然界的蜘蛛网结合起来,能够使纳米机械传感器在与日常噪音极端隔离的情况下振动。这一突破发表在《先进材料》的新星期刊上,对引力和暗物质的研究以及量子互联网、导航和传感领域有很大影响。  研究最小尺度的振动物体,如用于传感器或量子硬件的物体,最大的挑战之一是如何保持环境热噪声不与它们的脆弱状态发生作用。例如,量子硬件通常被保存在接近绝对零度(-273.15°C)的温度下,这种特种冰箱的价格为50万欧元一台。来自代尔夫特理工大学的研究人员创造了一种网状的微芯片传感器,在与室温噪声隔离的情况下能产生极好的共振,他们的发现将使建造量子设备的费用更加低廉。  领导这项研究的理查德-诺特和米格尔·贝萨正在寻找结合纳米技术和机器学习的新方法。他们是如何想到用蜘蛛网作为模型的?诺特表示'我做这项工作已经有十年了,在禁闭期间,我注意到我的阳台上有很多蜘蛛网。我意识到蜘蛛网是非常好的振动探测器,因为它们要测量网内的振动来寻找它们的猎物,而不是网外的振动,比如风吹过树。因此,为什么不搭上数百万年的进化的便车,用蜘蛛网作为一个超敏感设备的初始模型呢?'  由于该团队对蜘蛛网的复杂性一无所知,他们让机器学习来指导发现过程。贝萨表示:'我们知...
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2021 - 12 - 14
目前,很多人已经不太能感受到缺水问题了。让我们把时间推回过去,你是否也曾经历过停水?现在全球仍有不少地方旱情严重。不能洗脸、做饭、洗澡……带来的不便可想而知。水没有替代品,居安思危,水资源保护还需要加大力度。  水资源保护如何先行?  淡水资源紧缺、分布不均匀是目前面临的一大问题,而地下水资源丰富且对保持地下环境健康起着不可忽视的作用。据统计,2020年,我国地下水资源量(不重合地表水)为1198.2亿立方米。  地下水更新慢,超采、污染治理修复难度大。为遏制水污染加剧,避免水源争夺、过量采用等问题出现,地下水保护工作的重要性不言而喻。  2021年12月1日,《地下水管理条例》(下称“条例”)已经开始施行,这是我国第一部地下水管理的专门行政法规,你关注到了吗?  在《地下水管理条例》政策例行吹风会上,水利部副部长表示除水文地质化学背景影响外,污染是影响一下水水质的主要原因。要聚焦污染突出问题,做好水资源保护工作。  目前我国地下水污染问题主要由城镇生活污水和工业废水排放、农业面源污染导致。  划定地下水污染防治重点区,分类开展防治保护。  地下水发展形态在不同地区呈现不同的特征问题,分类开展污染防治工作是合理、效率化的管控方式。《条例》规定,建立地下水污染防治重点区划定制度。根据地下水污染防治不同需要,划定地下水污染防治重点区。  近日,生态环境部办公厅印发《关于同意开展地下水污...
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2021 - 12 - 27
对人类来说,2021年接近尾声。但对天文学来说,有些事情才刚刚开始!  太空探测器是空间探测的范围集中在地球环境、空间环境、天体物理、材料科学和生命科学等方面。自1957年10月4日第一颗人造卫星发射上天,到2000年全世界已发射了100多个空间探测器。它们对宇宙空间的探测取得了丰硕成果,所获得的知识超过了人类数千年所获知识总和的千百万倍。  备受期待的詹姆斯·韦伯太空望远镜发射在即,它是有史以来最受期待的科学仪器之一,有望让我们回溯130多亿年前宇宙的情形,并揭示围绕其他恒星运行的系外行星大气的情况。但这并不是故事的结束!未来几年,还有几款史诗般的天文仪器会逐一升空,从多个角度为我们揭开宇宙的神秘面纱。  英国《新科学家》杂志网站在近日的报道中,为我们揭示了有望在2034年前发射的三款最令人期待的太空观测平台。  “柏拉图”系外行星搜索平台预计发射日期:2026年  欧洲空间局(ESA)的“行星凌日与恒星振荡(PLATO,柏拉图)”太空望远镜将搜索100万颗太阳系外的恒星,探测并表征绕这些恒星旋转的行星,高精度地测量这些系外行星的半径范围、质量和年龄。  科学家们此前也发射过类似的系外行星“猎手”,但这些望远镜只能看到离恒星很近的行星,而“柏拉图”的“目光”会在每颗恒星上停留更长的时间,因此有机会探测到距离恒星更远、轨道周期更长的行星。  此外,“柏拉图”的特别之处在于...
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人工智能是计算机应用的一个崭新领域,利用计算机模拟人的智能,用于机器人、医疗诊断、专家系统、推理证明等各方面。智能仪器的进一步发展将含有一定的人工智能,即代替人的一部分脑力劳动,从而在视觉(图形及色彩辨读)、听觉(语音识别及语言领悟)、思维(推理、判断、学习与联想)等方面具有一定的能力。
发布时间: 2018 - 03 - 30
浏览次数:52
多功能本身就是智能仪器仪表的一个特点。例如,为了设计速度较快和结构较复杂的数字系统,仪器生产厂家制造了具有脉冲发生器、频率合成器和任意波形发生器等功能的函数发生器。这种多功能的综合型产品不但在性能上(如准确度)比专用脉冲发生器和频率合成器高,而且在各种测试功能上提供了较好的解决方案。
发布时间: 2018 - 04 - 04
浏览次数:71
微型智能仪器指微电子技术、微机械技术、信息技术等综合应用于仪器的生产中,从而使仪器成为体积小、功能齐全的智能仪器。它能够完成信号的采集、线性化处理、数字信号处理,控制信号的输出、放大、与其他仪器的接口、与人的交互等功能。微型智能仪器随着微电子机械技术的不断发展,其技术不断成熟,价格不断降低,因此其应用领域也将不断扩大。它不但具有传统仪器的功能,而且能在自动化技术、航天、军事、生物技术、医疗领域起到独特的作用。例如,目前要同时测量一个病人的几个不同的参量,并进行某些参量的控制,通常病人的体内要插进几个管子,这增加了病人感染的机会,微型智能仪器能同时测量多参数,而且体积小,可植入人体,使得这些问题得到解决。 这样,智能仪器可无需人的干预而自主地完成检测或控制功能。显然,人工智能在现代仪器仪表中的应用,使我们不仅可以解决用传统方法很难解决的一类问题,而且可望解决用传统方法根本不能解决的问题。
发布时间: 2018 - 04 - 03
浏览次数:71
射频导纳开关发射一定的高频无线电波作用于探头上,以此分析和确定容器内物位的变化。射频导纳开关对所探材料的不同,无线电波的频率也随之改变。 射频导纳开关的探头和容器壁构成了一个间距固定的电容两级,探头的绝缘材料和周围的空气提供绝缘介质。空气被其它介质所取代时,探头与容器壁所构成的电容量将改变,这一变化将引起作用于射频导纳开关探头的无线电波的变化。这一变化被射频导纳开关内部线路检测到,与设置值比较,确定其改变量。当与设置值相同时,输出开关量信号。 射频导纳开关的技术优势:TrueCap 射频导纳开关的射频电容传感器为您提供经济、可靠的点位控制,MK-2e射频导纳开关,为您的应用提供最好地解决方案。射频导纳开关的探头可应用于粉尘与固体颗粒物质,并可提供高灵敏度、稳定性、耐久性,用于液体与泥浆效果同样出色。灵敏度高,抗挂料。 射频导纳开关应用广泛,几种典型场合如下:化学药品 塑料 薄膜;饲料/谷物 橡胶 药品;液体 废水 沙子;食品,泥浆 水泥;粉状体 涂料/衣料 煤;颗粒状固体 油 纸浆。 导波雷达物位计是依据时域反射原理(TDR)为基础的雷达物位计,雷达物位计的电磁脉冲以光速沿钢缆或探棒传播,当遇到被测介质表面时,雷达物位计的部分脉冲被反射形成回波并沿相同路经返回到脉冲发射装置,发射装置与被测介质表面的距离同脉冲在其间的传播时间成正比,经计算得出...
发布时间: 2018 - 04 - 24
浏览次数:102
1、蜗杆式雷达物位计产生很小的震动,不做基础。但保持地面平整,地下务必是硬质土壤,地面需要磨平,以避免因地面不平稳。2、雷达物位计级最好放于离地面一定高度的相对平的平台上,并在四周与平台之间设置沟槽,以便机组停车检修时,油、水能从沟槽中流走。安装压缩空气管道需要注意什么:1、压缩空气管道的压力降不能超过雷达物位计公称排气压力的5%,所以管道宜少转管弯,阀门尽量减少。2、压缩空气主管道应有一定的坡度,方便排除管道内的液体。3、止回阀应该设置在雷达物位计级与储气罐之间。4、先连储气罐再连接干燥器,在让雷达物位计组之后如果有储气罐、干燥器等装置时,雷达物位计组宜。
发布时间: 2018 - 04 - 30
浏览次数:49
现在液位计在各行各业得到很广泛的应用,它的优势,它的特点,其他产品无法替代,在使用液位计的时候,需要按照以下的要求,不然达不到预期的效果哦!  以下是液位计的使用有哪些要求?  1、测量污油、污水等液体的时候,选用电容液位计。  2、测量缓冲罐的液位选用浮球液位计  3、测量液面和界面的时候选用差压式仪表等钢带液位计  4、测量粘在一起的物体,温度高,不易用介质的测量的液体,请选用气动内浮球液位调节  5、测量由温度、有压力的液体,可以选用玻璃液位计等。
发布时间: 2018 - 05 - 07
浏览次数:51
雷达物位计分类有很多种,按照功能用途分和天线脉冲分。1.用于库存管理或贸易结算的高精度液位计量 主要用于石油成品油及化学用品液体的精度测量,测量精度主要在1MM以内,基本上采用调频连续波原理。价格昂贵,应用量也有限,故只有少数公司生产,有适用于不同场合的喇叭、抛物面及阵列天线.2.用于过程物位监测 由于工业过程种类繁多,仪表必须适应各种介质,以及不同的温度、压力范围。精度约为0.1%FS或者5mm。这几年,过程级微波物位计发展很快,主要是加速普及。在性能提高的同时,价格也相对适中,适用于更多工况。固态物料料位,特别是气体输送料状料位(烟灰、成品水泥)一直是物位测量中的难题,但是雷达物位计可以稳定、可靠的测量。雷达物位计通有脉冲法(PULS)和连续调频法(FMCW)两种。 连续调频(FMCW)技术1.脉冲法(PULS)脉冲波测距是由天线向被测物料面发射一个微波脉冲,当接收到被测物料面上反射回来的回波后,测量两者时间差(即微波脉冲的行程时间),来计算物料面的距离。微波发射和返回之间的时差很小,对于几米的行程时间要以纳秒来计量。脉冲测距采用规则的周期重复信号,并重复频率(RPF)高。2.连续调频(FMCW)  连续调频(FMCW)技术测量物位是将传播时间转换成频差的方式,通过测量频率来代替直接测量时差,来计算目标距离。发射一个频率被线性调制的微波连续信号,频率线性上升...
发布时间: 2018 - 05 - 10
浏览次数:52

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