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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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超声波液位计是通过换能器(探头)发出高频超声波脉冲,无接触测量液位的一种物位测量仪表。广泛应用于各种敞开式槽池中,用于连续性液位测量。那么,超声波液位计有哪些优缺点呢?特点和优点:主要体现在以下几个方面:  1、结构简单、读数方便、非常便于安装和维护。  2、安全清洁,仪表使用寿命长、测量稳定可靠、精度高。  3、采用非接触式测量,不易受液体的粘度、密度等影响。  当然,所谓尺短寸长。超声波液位计也有自身的局限性和无法克服的缺陷,具体说来,主要表现在:  1、超声波液位计测量存在盲区。盲区就是仪表无法测量的区域。在超声波脉冲传输过程中,超声换能器附近的小面积区域通常不能接收到声波。就收不到声波的盲区,其大小与超声波的测量距离有关。一般来讲,测量距离小,盲区就小;测量距离大,则盲区就大;  2、超声波液位计测量易受温度影响。在实际测量中,温度的变化会导致声音速度的变化,进而导致测量出现误差;  3、声波下面不宜有障碍物。由于超声波液位计是利用声波反射原理实现液位测量的,如果有障碍物会影响超声波发射,造成信号丢失,影响测量效果;  4、超声波液位计不宜用来测量压力容器。由于压力主要影响的是探头,且压力和温度之间也有一定的关系,压力的变化会影响到温度的变化,进而影响声速的变化,使测量的精度受到影响;  5、超声波液位计不能在有水雾、易产生大量泡沫性的介质、易挥发性介质的场合使用。因为这种...
发布时间: 2025 - 02 - 13
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精诚瑞博雷达物位计案例
发布时间: 2025 - 02 - 12
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智能雷达物位计与高频雷达物位计都属于非接触式测量,微波信号通过天线发射与接收。天线可以有各种类型:绝缘棒式、锥形嗽叭式、抛物面式。  绝缘棒天线通常用聚四氟乙烯、聚丙烯等高分子材料制成,耐腐蚀性能较好,可用于强酸、碱等介质。但微波发射角较大(约30°),对于罐内结构较复杂的情况,干扰回波会较多,有时调试较复杂。6.8GHz智能雷喇叭天线与26GHz嗽叭直径及频率的对比见下表:微波频率 :6.8GHz  C 波段  26GHz  K 波段天线尺寸/mm: φ96 φ146 φ196 φ242 φ46 φ76 φ96 φ121波束角(°): 30 20 16 14 18 12 8 6在同频率下,锥形喇叭直径越大,发射角越小。抛物面天线发射角最小,约4°,但天线尺寸更大。如果用C波段,直径达φ242,开孔尺寸要≥250mm,安装使用不太方便。发射角小,微波能量集中,可测较远距离(或较低介电常数的物料,也能有较强回波),由于波束范围小,干扰回波少,可以测量较狭的料仓。
发布时间: 2025 - 02 - 11
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很多人都有这样的疑问,雷达液位计为什么要设置介电常数?下面雷达物位计厂家来具体的讲述一下。其实也不是所有的雷达液位计都要求设置介电常数参数的。一些非接触式和单杆的导波雷达往往只有灵敏度选项。需要介电常数的多为声称可以检测界面及双杆的雷达液位计,一些以检测低介电常数介质为卖点的液位计也会要求介电常数。介电常数对雷达电磁波的影响体现在两个方面,一是影响介质表面对电磁波的吸收(反射)率,二是电磁波在穿过介质时波长(频率)会发生改变。从大多数雷达液位计纯粹的 发射→反射→接收 的工作过程来看,确实不需要介电常数。根据需要调整灵敏度,就可以达到从各种回波中检出需要的回波,完成测量。但是,在一些情况下,排除不需要的回波,检出需要的回波,需要大大增加液位计的运算量,这时增加一个介电常数参数,更容易获得好的性价比。例如液面有泡沫会把泡沫表面识别为液面:一些液面表层会析出一些其它介质(如泥浆表面的清水),因为很薄,液位计会把下面的介质表面作为液面。某些介质中,液位计会把罐底回波作为液面信号。另外:双杆或同轴探杆的导波雷达,液位计需要区别两个电极间的相互作用是发生在液面以上或介质中。这些情况下,增加一个介电常数可以大大减少运算量,有时还是必须的。
发布时间: 2025 - 02 - 10
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雷达液位计在近年来一直是众多客户朋友们青睐的测量仪器,但是必须掌握一些产品的使用技巧,这样才能减少因为错误操作带来的故障对雷达液位计造成危害,保证了雷达液位计的精准性,从而延长雷达液位计的使用寿命。那么雷达物位计厂家为您介绍该如何矫正误差首先,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,想要让测量值更精准,可以将零点向上调整到高于罐底的位置。虽然说测量范围值可以达到天线尖顶端位置,但是这只是理想状态下,现实情况中,需要考虑到粘附影响,所以应该尽量将测量值固定在距离天线顶端至少100mm位置。最后,如果测量的介质处于不断运动中,为了保证测量的精准性,就建议现场将导波管固定在储蓄罐的底部,然后在中间位置进行固定,在焊接过程中,需要保证导波管内壁的光滑度,为了防止因为凹凸点对导波产生阻碍作用,还需要保证焊接的平整性。
发布时间: 2025 - 02 - 08
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雷达物位计除了此前介绍过的雷达物位计三类调试方法,在安装后还可以通过基础的检查对其的安装进行判定。下面就来介绍基础的现场检查、连接及通电描述。首先进行现场检查,要观察现场实际工况是否适合应用雷达物位计的型号产品,并且确认安装位置是否正确,安装环境是否对使用仪器有影响等,避免最后出现故障,影响使用。除了雷达物位计要进行现场检查,其他仪器也都要进行该项工作,是较为基础的。其次,再进行通电检查。因为通电后,可以观察到雷达物位计是否按正常的启动程序逐步进入,并且正常显示。而且有许多意外的出现就是因为通电原因,或者根本就未通上电,仪器不会正常工作。如果在现场允许的条件下,还可以通过进出料观察到物位计是否线性变化和其他参数的情况。紧接着,进行连接检查。这和现场检查有重合的地方,就是可以通过连接相应软件,观察到物位计的线性情况。一般而言,带按键的仪表也可以实现这项功能。用户还可以通过专业的仪器去对其进行连接的检查,判断雷达物位计是否正常运行。除了以上的方法,还有许多其他方式去对雷达物位计安装后的情况去进行检测,使仪器能够正常使用,不影响工作进度。
发布时间: 2025 - 02 - 07
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一般来说,物位计,液位计,料位计,雷达液位计,雷达料位计的这些测量设备的总称叫做雷达物位计。只不过叫法不同而已。和其它叫法的唯一区别就是测量的物质不同。雷达物位计和物位计是指固体和液体都能测,而雷达料位计和料位计一般是测固体,雷达液位计和液位计一般是测液体。雷达物位计又可以分为普通型的导播雷达物位计和智能雷达物位计,防腐行的棒式雷达物位计。固体和粉体通常都用智能雷达物位计,如(煤矿,炉渣等)。而液体通常用导播雷达液位计如(汽油,成品油等)。有腐蚀性的用棒式雷达物位计如(盐酸,硫酸等)。雷达物位计原理是以高频微波脉冲通过天线系统发射并接收,雷达波以光速运行,运行时间可以通过电子部件被转换成物位信号。一种特殊的时间延伸方法可以确保稳定和精确的测量。即使工况比较复杂的情况下,存在虚假回波,用最新的微处理技术和调试软件也可以准确的识别出物位的回波。
发布时间: 2025 - 02 - 06
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