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2021 - 11 - 12
从2002年5月15日发射第一颗海洋卫星至今,已经发射了10颗海洋卫星,包括HY-1A/1B/1C/1D、HY-2A/2B/2C/2D、CFOSAT、GF-3卫星,目前HY-1A/1B已经停止工作,HY-2A降级工作,其余卫星在轨正常工作。  海洋卫星根据不同要素的探测技术能力与特点、时间与空间分辨率、覆盖范围与监测频次要求设计,按用途分为三类,包括海洋水色环境、海洋动力环境、海洋监视监测系列。  海洋一号系列卫星用于海洋水色、水温、海岸带观测,HY-1A/1B为试验星,配置海洋水色水温扫描仪、海岸带成像仪。HY-1C/1D为业务星,配置海洋水色水温扫描仪、海岸带成像仪、紫外成像仪、定标光谱仪、船舶自动识别系统,上、下午组网观测,陆海兼顾,载荷具有多种空间分辨率、高信噪比、高动态范围与宽刈幅等优点。  海洋二号系列卫星用于全球全天候海面风场、浪高、海面高度、海面温度等多种海洋动力环境参数监测,直接为灾害性海况预警预报提供实测数据,为海洋防灾减灾、海洋权益维护、海洋资源开发、海洋环境保护、海洋科学研究以及国防建设等提供支撑服务,载荷为雷达高度计、微波散射计、微波辐射计、双频全球定位系统、船舶自动识别系统、数据收集系统、双向数据通信等,HY-2A为试验星,HY-2B/2C/2D三星实现业务化组网观测。  海洋监视监测系列卫星用于全天候全球海洋和陆地信息的监视监测,载荷为C频段多极化合成...
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2021 - 11 - 24
当前,我国大气、水、土壤环境质量持续改善,“天蓝水清”正在成为现实。与此同时,持久性有机污染物、环境内分泌干扰物、抗生素等新污染物正逐步受到广泛关注。  目前国际上主要关注的新污染物包括:环境内分泌干扰物(EDCs)、全氟化合物等持久性有机污染物、抗生素、微塑料等四大类。专家指出,有毒有害的在产在用化学物质都是潜在的新污染物,随着环境监测技术的发展和监测对象的扩展,以及对化学物质环境和健康危害认识的不断深化,可被识别出的新污染物还会不断增加。  新污染物在环境中浓度较低,但具有器官毒性、神经毒性、生殖和发育毒性、免疫毒性、内分泌干扰效应、致癌性、致畸性等多种生物毒性,同时具有较强的生物持久性、明显的生物富集性、难以监测等特性,对人体健康和生态环境构成危害。  近年来,国家领导人在全国生态环境保护大会、中央政治局集体学习、中央深改委会议等多个重要场合,反复强调新污染物治理,从“对新的污染物治理开展专项研究”,到“重视新污染物治理”,再到“加强新污染物治理”,对新污染物治理工作的要求逐步深入,力度不断加大,治理工作的紧迫性凸显出来。  为贯彻落实党的十九届五中全会精神,按照《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》中有关“重视新污染物治理”的工作部署,2021年10月21日,生态环境部组织编制了《新污染物治理行动方案(征求意见稿)》。  《方案》指出未...
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2021 - 12 - 06
数字化在环境治理领域应用有多深?以下这四个行业热词,建议你提前了解,毕竟2022年要来了,行业发展的新风向说不定就在这里……  现如今,以大数据、云计算、5G、物联网为代表的数字技术正在崛起,数字化转型成为各行业领域的热点。  工业制造业向数字化转型,电力电网行业向数字化转型,金融贸易行业向数字化转型......同样,生态环境治理也走向数字化道路。  随着环境保护政策的不断加码以及国家“3060”双碳目标的推行,生态环境保护治理要求被提升N个档次,治理手段也从“治”理升级到“智”理。  那数字化在环境治理领域应用有多深呢?以下这四个行业热词,建议你提前了解,毕竟2022年要来了,行业发展的新风向说不定就在这里……  行业热词一:双碳数字化  双碳目标下的环保已然成为全球可持续发展的主旋律,随着碳排放市场的全面加速发展,越来越多的行业及企业开始关注双碳,并将双碳策略纳入到长期发展规划中。  双碳数字化建设,是使碳排放、碳资产、碳减排、碳足迹等数据实现智能在线监测。大力发展数字化“双碳”目标,构建数字化“双碳”监测平台,是节能减排的重要举措。  行业热词二:智慧大气监测  大气污染物的排放影响人体健康,治理大气污染,仅仅依靠传统的大气污染治理手段已远远不能满足追求高质量大气环境的需求,积极探索利用智能化手段来监测空气质量,实现大气精准治理。  智慧空气监测设备以数字化保障人体健康为原则...
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什么是调频连续波雷达物位计?

发布日期: 2021-01-12
浏览人气: 371

调频连续波雷达的原理为发送具有一定带宽、频率线性变化的连续信号,再对接收到的连续信号进行快速傅里叶变换,通过发送与接收信号的频率差来计算两个信号的时间差,最后与脉冲波雷达物位计一样,由时间差得到对应的距离值。

雷达能够获取很高的精度,其精度主要取决于压控振荡器的线性度和温漂。

雷达通过发射频率调制的连续波信号,从回波信号中提取目标距离信息。为线性调频和非线性调频(如正弦波调频)两种。使用非线性调频方式时,每个目标产生的差拍频率不唯一,一般只适用于单目标的场合,如雷达高度计等;线性调频方式适合于用FFT算法测量频率,应用最广。这种方式使每个目标产生的差拍信号都是单一频率,但其对线性调频的线性度要求很高,比较常用的调制波形是三角波和锯齿波,物位仪表常用锯齿波高频方式。雷达发射和接收信号的原理如图 1所示。

什么是调频连续波雷达物位计?


图1中,实线为雷达天线发送信号ft,虚线为雷达接收信号fr,B为信号的带宽。发射信号的调频周期T要远大于目标最大回波时延td,即信号由天线发送经物料反射,再由天线接收所经的时间td比信号期T要小得多。发送信号和接收信号由于时延引起频率的变换它们的频率差就是差频信号,可用fif表示。显然差额信号fif的大小正比于天线与目标间的距离R,即


公式②中:c- 光速,3×108 m/s;T- 信号周期, B 为信号带宽,均为已知参数。获得差频信号fif的值最简单的方法是利用傅里叶变换方法,通过频谱分析求得。

与脉冲雷达相比,调频连续波方式测量线路较复杂,从而测量精确度较高,同时干扰回波也较易去除,一般用于较高端的测量方案。


雷达发射的是连续波比脉冲雷达的(峰值)功率小很多。发射功率小具有以下优点:

①电源电压大大降低,这对于用于油舱内液位测量系统的安全性非常重要;

②发射系统便于用固态器件实现,从而使得发射系统尺寸大大减小, 可靠性提高;




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