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2022 - 01 - 25
在日常的饮食中,可能存在一些农药、兽药残留的风险。冬奥会开幕在即,食品安全如何保障?仪器设备来助力。  第24届冬季奥林匹克运动会即北京冬季奥运会,计划于2022年2月4日(星期五)开幕,设7个大项,15个分项,109个小项。北京冬奥会、冬残奥会主题口号正式对外发布——“一起向未来(Together for a Shared Future)。  眼下,距离2022冬奥会开幕不足半个月,随着这场“冰雪之约”脚步越来越近,各项安全保障工作日臻完善,进入了倒计时冲刺的关键时期。  中国人有句古话“民以食为天”,可想而饮食对于人们来说的重要性,运动员取得优异成绩的背后,除了平时科学的训练计划,健康安全的饮食营养方案,也可以帮助运动员更好地提升运动表现和运动成绩。  在日常的饮食中,可能存在一些农药、兽药残留的风险。冬奥会开幕在即,食品安全如何保障?仪器设备来助力。  农兽药残留的检测方法有传统微生物检测法、免疫检测法、理化检测法、TTC法等,理化检测方法是利用相关的仪器对样品进行定性定量分析,具有快速准确的优势,现已成为乳制品及各种食品主要的检测方法。液相色谱、气相色谱一质谱联用仪和液相色谱一质谱联用仪等就是理化检测中通常会用到的仪器。  在农兽药残留检测中,检测前都要对样本进行前处理,以消除基质干扰、保护仪器,提高样品检测方法的灵敏度和准确性,实验中常用的固相萃取技术、固相微萃取技术、分...
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2022 - 02 - 15
据气象局消息,自2月11日开始,我国迎来一轮大范围雨雪天气。2月13日,北京气象台发布暴雪黄色预警信号,并预计至14北京市大部分地区累计降雪量将大于6毫米。  “白雪却嫌春色晚,故穿庭树作飞花”,雪后的北京银装素裹出尘脱俗。然而本次降雪恰逢北京冬奥会期间,不禁让人在欣赏雪景之余,平添一份担忧。与夏季奥运会参赛项目相比,冬季奥运会户外项目对天气要求更高,风速、风向、能见度、雪温、雪质……等等因素都会影响比赛成绩,甚至对运动员安全也有一定影响。  据悉,为实现气象监测、预报更快更准,助力赛事顺利举行,北京冬奥会的气象服务已应用高精度气象预报系统“睿图-睿思”及“三维、秒级、多要素”的气象监测网络,能实现“百米分辨率、逐10分钟”快速更新,保证“一项一策”“一场一策”。  北京市气象局副局长、新闻发言人梁丰介绍,为护航北京冬奥会,保障冬奥气象服务,自2015年起,北京气象局在三个赛区建成了441套现代立体观测设施。气象观测站再加上气象卫星、天气雷达等多种非常规探测仪器,一起构成了严密的“地、空、天”立体气象监测网。搭配冬奥高精度气象预报系统“睿图-睿思”,采用机器学习等人工智能新技术方法,可形成未来24小时时段内的天气预报。即便是在复杂地形下,也能做到“百米级”网格气象预报,并且每10分钟更新一次。与往届冬奥会气象预报的空间尺度“公里级”相比,北京冬奥会做到了“百米级”“分钟级”,可谓一...
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2022 - 02 - 28
监测工作亟待进行全面系统更新,牢抓智慧化成了监测系统升级的关键。  2022年1月,四川省49个集中式饮用水水源地水质达标100%;  江苏全省120个县级及以上城市集中式饮用水水源地水质,达标率100%;  青海省重要江河湖泊水功能区水质达标率100%……  数据不会说谎,100%达标是各地水生态环境修复与保护工作的有力说明,也是环境监测水平提升下的实践成果。  说起环境监测,“智慧化”这三个字就不能不提。《“十四五”生态环境监测规划》就明确指出,未来环境监测的总体思路包括建设现代化智慧感知监测能力,实施天地一体智慧监测预警重大工程,以更高标准确保监测数据“真、准、全、快、新”。可以说,实现更高程度的智慧化监测是当前环境监测行业发展的主要目标之一。  湖南省相关负责人此前表示,2022年将构建智慧生态环境监测体系,继续巩固环境质量监测、强化污染源监测、拓展生态质量监测;河北省在地方“十四五”规划中明确,要深化监测数据的智慧化应用,逐步将全省生态环境监测大数据纳入环保大智慧平台中去等等。  更令人欣喜的是,环境监测相关企业也自愿为智慧化监测的道路添砖加瓦。包括我们熟知的雪迪龙、先河环保等。本网水质监测领域的会员企业连华永兴、佳谱仪器等也在积极扩大智慧化监测的实力。  智慧监测,要求感知高效化、数据集成化、分析关联化、服务社会化、测管一体化、应用智能化,是一条“没有最好,只有更好”的...
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脉冲体制雷达的优点

发布日期: 2022-01-06
浏览人气: 723

  对于机载雷达,每个发射机不可避免的都会产生噪声,并且调制到发射机的输出,产生调制的边带噪声,覆盖了发射频率左右很宽的频带,尽管这些边带噪声功率很小,但是依然比来自目标的回波信号强很多个数量级。为了防止发射机边带噪声干扰接收信号,必须将接收机与发射机隔离,采用独立的发射机和接收机,并且发射机和接收机采用各种独立的天线,从而实现发射机和接收机的隔离。地面和舰载连续波雷达就是如此。然而机载雷达因为空间受限,通常收发要共用一副天线,因此发射机的边带噪声不可避免的通过天线进入接收机。脉冲体制雷达可以有效的避免出现发射机干扰接收机的问题。


  连续波雷达发射的信号有2 22种,可以是非调制单频或多频连续波C W CWCW,或者是调频连续波F M C W FMCWFMCW(Frequency Modulated Continuous Wave),调频方式也有多种,常见的有锯齿波、三角波、编码调制或者噪声调制等。


  单频连续波雷达仅可用于测速,无法测距;


  多频连续波雷达能测距,并且能够分辨出固定目标和活动目标;


  调频连续波雷达即可测距又可测速,但只适用于单个目标。


  二、脉冲体制


  脉冲多普勒雷达的工作原理可表述如下:当雷达发射一固定频率的脉冲波对空扫描时,如遇到活动目标,回波的频率与发射波的频率出现频率差,称为多普勒频率。根据多普勒频率的大小,可测出目标对雷达的径向相对运动速度;根据发射脉冲和接收的时间差,可以测出目标的距离。同时用频率过滤方法检测目标的多普勒频率谱线,滤除干扰杂波的谱线,可使雷达从强杂波中分辨出目标信号。所以脉冲多普勒雷达比普通雷达的抗杂波干扰能力强,能探测出隐蔽在背景中的活动目标。


  三、连续波体制


  1.单频连续波


  单频连续波雷达可设发射信号


  st(t)=Acos(2πf0t+φ)


  则接收信号为


  sr(t)=kAcos[2πf0(t−τ)+φ]


  =kAcos{2πf0[t−c2(R0−vrt)]+φ}


  =kAcos(2πf0t−λ4πR0+2πfdt+φ)


  =kAcos(2πf0t+2πfdt+φ−φ0)


  当目标与雷达之间存在相对速度时,接受到的回波信号的载频相对于发射信号的载频产生一个频移,即多普勒频移


  根据多普勒频移,便可求出目标速度,但无法完成测距。


  多普勒信息的提取:发射信号与接收信号过相位检波器(混频后取低频),输出形式为urcos(2πfdt−φ0),测频即可得到fd

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