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2022 - 01 - 27
水生态修复往往是牵一发而动全身的事情,黑臭水体的存在不仅仅是地上的污染,地下的污染才是重点。找病根,那就需要地方拿出“绣花针”,挨个找,挨个治!  截至2020年底,2914个黑臭水体消除比例达到98.2%;  2021年,295个地级及以上城市黑臭水体基本消除。  别急着庆祝,黑臭水体的硬仗还不算完!接下来,该需要各地展现“绣花针”功夫了。  生态环境部在前几日的例行发布会上就表示,要跟黑臭水体治理这个“硬石头”死磕到底——“不获全胜,决不收兵!”截至目前,黑臭水体三年治理在全国范围内的资金投入已经超过1.5万亿。可见政府的支持力度很大,决心很坚定。  不过,随着黑臭水体治理管控的程度逐渐提升,可供调整的区间缩小,找到症结越发不容易了。而从此前《“十四五”重点流域水环境综合治理规划》设定的目标来看,2025年城市黑臭水体基本消除,差距仍存,任务很重。  需要强调,黑臭水体治理的“绣花功夫”要落到实处!  近年来,广州在水体治理上的成绩可喜,同时,在黑臭水体治理成效是有目共睹的。如,广州利用大数据技术,助力197宗黑臭水体返清,13个国考断面全面达标,还多次获得国家激励,荣获多项水体治理示范城市的称号等。但广州在水体修复上是花了大力气的。  水生态环境司司长介绍说,广州的黑臭水体也面临很多困难,他们将城市划分称几万个排水单元,制定相应的达标工作规范,一个一个地抓,“绣花针”功夫展现...
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2022 - 02 - 17
中国无线电测量仪器行业市场规模增速在未来五年明显高于全球平均水平,主要受益于5G在中国的落地。  无线电测试测量是利用电子学手段,通过电量形式实现对无线电各项参数的测试,是电子测试测量的重要组成部分。近些年,我国无线电测量仪器仪表行业发展速度较快,预计在2022年市场规模达到186.75亿元,在政策+5G技术加持下,我国无线电测量仪器仪表将迎来新的发展机遇。  5G推动无线电测量仪器仪表发展  5G是新一代信息通信技术升级的重要方向,工业互联网是制造业转型升级的发展趋势。当技术新星遇上制造潮流,无疑将成为制造业数字化转型的重要驱动力。5G在高带宽、低时延、多通道等技术层面的需求,需要高端无线电测试仪器仪表对5G移动通信在标准制定、研发生产、规模制造等环节提供稳定可靠的测试环境。  据了解,我国已建成开通5G基站超过130万个,5G终端用户达到4.97亿户。工信部部长肖亚庆表示,2022年,将进一步提升信息通信服务能力,稳妥有序开展5G和千兆光网建设。  随着5G商用元年的开启、AI的落地,正在驱动5G的技术特性与大数据、物联网、云计算深度融合,助推医疗健康、智能汽车、智慧家居和工业互联网等行业的增长和应用将全面不同不仅和网络运营商相关,还和仪表仪器行业也有很大关联,其中,就包括无线电测量仪器仪表。  因此,随着5G的发展,我国加快了第五代通信技术基础设施建设以及5G技术应用推广,新...
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2022 - 03 - 02
农稳社稷,粮安天下。在百年变局下,粮食问题正变得更加重要,今年的中央一号文件中,粮食和农产品供给被放在第一部分,显然成为农业中非常重要的问题之一。中国农业科学院农业经济与发展研究所产业经济研究室主任钟钰表示,坚持“‘以我为主、立足国内、确保产能、适度进口、科技支撑’”的国家粮食安全策略,才能将饭碗牢牢端在自己手中。  粮食安全是社会稳定和经济发展的基础。我国粮食产量已经连续7年稳定在1.3万亿斤以上,粮食供给总量充足、库存充裕。在国际粮食价格大幅上涨、疫情灾情等多重因素叠加影响的背景下,国内粮食价格保持基本稳定,市场运行平稳。尽管如此,但大豆、小麦、大米等粮食我国每年仍要大量进口,因为食品工业等领域需要消耗大量面粉、淀粉,加之畜牧业需要。  近年来,中俄农产品贸易明显升温。根据数据,2020年中国已成为俄罗斯农产品和肉类第一大出口市场。而近日,海关总署宣布允许俄罗斯全境小麦进口,并要满足五个方面的要求,这也将不同程度地为保障国内粮食供给总量充足,满足食品工业等领域对小麦加工的需求提供物资基础。  当然,保障粮食安全这根发条,要拧得紧而又紧,还要稳住农业基本盘,确保农业稳产增产,依托“藏粮于地、藏粮于技”战略等,严守粮食安全底线,以国内供给的稳定性应对国际环境的不稳定性、不确定性。据了解,近年来,有地方管理局在“减”上下功夫,在“质”上做文章,强化烘干机、色选机等粮食现代技术装备支撑...
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脉冲体制雷达的优点

发布日期: 2022-01-06
浏览人气: 706

  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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