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2021 - 04 - 26
海洋约占地球总表面积的71%。它孕育了数百万种生物,为人类提供了必要的资源。然而,每年约有1000万吨塑料垃圾流入海洋,过度捕捞和栖息地破坏,将对海洋造成不可逆转的破坏!海洋是生命起源的摇篮,是人类生存的地方,但现在却变成了“垃圾场”。  此外,相关研究表明,海洋中漂浮着至少5亿个塑料碎片,总质量超过26万吨。大部分塑料在海洋中破碎,分解成直径不超过5毫米的颗粒,深深融进海洋的每一寸“皮肤”,可以侵入深至1万米的海底。垃圾污染正在成为一种海洋癌症。海洋污染,监测和控制非常重要。  中国从20世纪70年代开始进行海洋环境监测。到目前为止,已经从最初的单一海洋污染监测模式发展到大规模布局与功能区环境问题相结合的监测模式。中国海洋环境监测工作和监测技术取得了很大进展。  海洋环境监测是海洋环境保护的“耳目”和“尺子”。随着科技的进步,在光、电、力学、材料学的快速进步带动下,我国海洋环境监测技术不断更新和完善,监测仪器技术不断发展,成为保护蓝家的“利器”。  另外,随着科技的发展,无人机、大数据、人工智能等。可以在监控方面发挥很大的作用。利用无人机巡逻收集海洋垃圾数据,然后通过人工智能、大数据等收集分析。能对海洋垃圾有全面准确的了解和掌握,从而制定有效的治理措施。  近年来,中国越来越重视海洋环境保护和污染控制,以防治塑料污染。从每一个日常习惯出发,塑料污染的危害并不遥远,就在我们身边。相...
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2021 - 05 - 24
5月19日,中国在酒泉卫星发射中心成功发射长征四号乙运载火箭,将海阳二号D卫星送入预定轨道。这是我国发射的海洋二号系列的第四颗卫星,将与在轨的海洋二号和C卫星实现组网,形成中国海洋动态环境监测系统。虽然去年11月海阳二号A卫星停止了业务化运营,但海阳二号D卫星进入轨道后,中国海洋监测和灾害预警能力并没有下降,而是通过三星组网,我国的海洋监测与灾害预警能力不降反升。  作为海洋环境动力卫星,海洋二号系列卫星主要用于观测全球海洋动力现象和过程。该系列卫星搭载了多种先进的遥感有效载荷,可以全天高精度监测海面高度、海面温度、海面风场等海洋动态环境数据。例如,微波散射仪用于测量海面风力,雷达高度计用于测量有效波高度、全球海浪、海洋环流等数据,校准辐射计也与雷达高度计配套使用。进一步提高测量精度。此外,还有自动船舶识别和数据采集系统,可以在全球海面上测量船舶的位置、航向、速度等数据,为海上航行、定位、搜救等提供保障。  海洋二号B星、C星、D星的轨道不同。三颗卫星建立海洋动态环境监测网络后,我国海洋监测能力和效率大大提高,仅用6个小时就完成了全球海洋观测,较前20天有了跨越式进展,基本能满足海洋科研、海上运输和海上安全的需要。与此同时,全球海洋监测的覆盖面也扩大到90%以上。  海洋监测能力的提高可以为应对全球气候变化提供数据支持。地球表面积的70%以上是海洋,地球97%的水在海洋中。海洋对全...
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2021 - 06 - 16
最近生态环境部发布了《关于加强2021年汛期水环境监管工作的通知》(简称《通知》)。  《通知》指出,近年来,各地认真落实党中央、国务院的决策部署,深入开展保卫清水工作,我国水生态环境质量明显改善。但部分地区污水、垃圾直接排放的环境问题尚未得到根本解决,旱季“藏污纳垢”和雨季“零存整取”问题突出,导致汛期河湖治理断面水质明显反弹,甚至引发突发性水污染事件。加强汛期水环境监管,切实保障人民健康和生态安全刻不容缓。  《通知》要求做好以下四项工作。  一是汛期前加强预防。明确以本行政区域汛期控制断面为重点,准确建立控制断面汛期突出问题清单,督促相关地方逐一整改存在的问题。  二是加强分析判断。充分利用地表水水质自动监测站,加强控制断面的水质监测和控制,准确识别汛期洪峰断面和责任区。  三是提供指导和帮助。在反弹控制断面多、治理难度大的地区开展调研、指导和协助,指导和推动问题解决。  四是及时妥善应对。健全完善汛期应急值守制度,严格落实领导带班和专人值班制度。一旦发生突发水污染事件,迅速启动应急响应,保障人民群众用水安全。  生态环境部将对国控断面汛期水质状况开展分析研判,对于水质明显反弹的地区,予以预警或公开通报,并委托相关流域生态环境监督管理局进行跟踪督办。
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脉冲波和调频连续波技术测量准确度对比

发布日期: 2023-03-13
浏览人气: 2161

在过程物位测量中,主要使用两种技术,一种是脉冲波技术,另一种是调频连续波技术。通俗来解释,运用脉冲波技术的是低频、高频雷达物位计,运用调频连续波技术的是调频雷达物位计,它们在应用上各有特点。那么就有人提问了,在测量准确度上两种技术有区别吗?


脉冲波与调频连续波变化技术在测量精度上没有根本区别,在过程物位测量领域,测量精度一般在0.1%FS左右,在这个精度范围内,二者都很容易实现,具体仪器所能达到的精度取决于天线设计、元器件质量、回波处理软件和应用案例。比如大型石油产品储罐中的液位测量需要非常高的测量精度,常用的液位计要求绝对精度为±1mm。为了达到高精度,需要使用大型抛物面天线或平板天线来建立具有更好聚焦性能的信号。同时,它必须包括强大的计算机处理能力和温度和压力补偿,以达到高精度。

脉冲波和调频连续波技术测量准确度对比

在测量分辨率和带宽方面,在过程物位测量应用中,脉冲波技术和调频连续波技术都是以一个“包络”工作,包络的宽度取决于微波物位计的带宽,更宽的结果导致更窄的包络,从而提高了测量分辨率。测量分辨率是影响微波物位计精度的几个因素之一。脉冲微波物位计带宽脉冲微波物位计的载波频率从5.8GHZ到26GHZ不等,分辨两个相邻回波时,脉冲宽度很重要。举个例子,一个纳秒脉冲相当于300mm的长度。因此,很难区分相距小于300mm的两个相邻回波,较窄的脉冲宽度会导致更好的测量分辨率。但是,较窄的脉冲要求仪器在处理时具有较宽的带宽。脉冲宽度较短的高频脉冲可以获得较高的测量分辨率,包络线前沿较陡峭,因此可以获得较高的精度。


调频连续波物位计的带宽是扫描的起始频率和结束频率之间的差值。与脉冲波方法不同,调频连续波的振幅在整个频率范围内是恒定的。更宽的带宽会为频谱中的每个响应产生更高的拍频。这导致更好的测量分辨率和两个脉冲间隔中更短的脉冲持续时间。在调频连续波测量应用中,每个频谱响应都作为包络进行处理。在调频连续波频段应用中,FFT不会为每个储罐回波产生单一、离散的拍频,而是产生与回波对应的拍频范围,这转化为测量不确定度的范围。距离调频连续波频谱-带宽和测量分辨率对精度的其他影响先前解释:调频连续波和脉冲微波物位计都使用包络曲线进行测量,更宽的带宽会带来更好的测量分辨率。因此,窄回波具有更陡峭的上升沿,从而允许更准确的测量。影响测量精度的其他因素是信噪比和干扰。当干扰效应会导致真实响应曲线失真并导致测量不准确时,信噪比会导致更高的测量精度。天线选择和机械布置是确保最佳精度的重要因素。

脉冲波和调频连续波技术测量准确度对比

综上,无论是脉冲波雷达物位计还是调频雷达物位计,测量精度并没有什么差别,二者都是非常精密的仪器。总的来说仪表的质量,根据工况做出的正确选型才是影响测量准确度最重要的因素。

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