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41.
大孔径闪烁仪(1arge aperture scintillometer,LAS)的使用,提供了大气近地面层区域平均热通量测量的手段,但区域平均水汽通量的测量还是一个没有解决的重要问题.用LAS测量到的闪烁低频频谱和大气水汽起伏有关,和Nieveen的测量结果不同,在频谱的低端还测量到一个和吸收介质外尺度对应的拐角频率...  相似文献   
42.
本文介绍一种利用高温陶瓷管作导热材料、内衬耐热金属作热辐射体以及用光导纤维传导热辐射的辐射式光纤温度计。仪器采用数字显示,可随时打印记录温度的瞬时值、平均值与最高值。  相似文献   
43.
在紫外光谱吸收法水质监测中,光信号的探测与处理是一项关键技术.利用双光路单通道循环分时采样方法,在软件控制下分时探测背景、参考、测量光强,消除了由于背景光的干扰和光源强度变化带来的影响,提高了监测系统的可靠性和精确性.并采用了双波段测量方式,用于消除水中浊度的影响,具有很强的实用性.用标准溶液进行了实验,相对标准偏差不超过1%,最大相对误差小于2.0%,说明系统有很高的精确性、准确性.  相似文献   
44.
气溶胶质量浓度空间垂直分布的反演方法   总被引:18,自引:2,他引:18  
用激光雷达反演气溶胶质量浓度的空间垂直分布是环境监测领域的重点研究内容之一.利用激光雷达测量得到的地面消光系数和振荡天平获得的地面质量浓度,建立起质量浓度与消光系数之间的关联,再通过消光系数的垂直分布反演质量浓度的垂直分布.基于这一思想,采用两种模型进行了拟合和相关性分析.实验表明用这两种模型反演的质量浓度空间分布相关性好,数据量级与实际相符,具有一定的可信度.模型易于实现,计算简单,可实现在线实时检测.  相似文献   
45.
新型紫外吸收光谱法测量化学需氧量的实验研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
采样系统在使用紫外吸收(UV)光谱法测量水质化学需氧量(COD)的仪器中是非常重要的组成部分。目前采样系统中普遍地使用样品池,但其窗片上附着的污染物难以完全去除,导致测量误差较大。介绍一种UV法检测COD的新型实验装置,该装置的取样系统中使用了一种新设计的喷嘴,它可以形成厚度为9mm的稳定的水柱,克服样品池的缺点。在水质成分相对稳定的情况下,应用该装置检测实际废水并与标准方法比对,相对误差不超过10%,获得较好的一致性。  相似文献   
46.
城市对流层气溶胶观测分析与研究   总被引:3,自引:3,他引:0       下载免费PDF全文
利用激光雷达测量数据反演出了北京测站和西藏那曲测站上空对流层大气气溶胶散射比和消光系数的垂直分布,利用消光系数和风速数据,进行了相关分析。结果表明,北京测站上空气溶胶的组分、浓度、粒径和分布较那曲呈现更大的不均匀性;西藏那曲地区的空气质量较北京城区要高;那曲测站上空的贴地层高度较北京城区低;北京测站近地面气溶胶消光系数和风速的负相关特性较为明显。  相似文献   
47.
基于双口RAM的高速大容量气溶胶空气动力学粒径信息提取   总被引:3,自引:0,他引:3  
在气溶胶空气动力学粒谱仪系统研制中,为了满足高速、实时采集和存储大量信息的需要,提出了利用双口RAM内存芯片CY7C028作为数据共享存储器,给出双口RAM与CPLD和单片机之间的硬件接口电路和软件流程,实现CPLD和单片机之间的高速大容量通信,有效地提取了气溶胶粒子空气动力学粒径信息。该存储器容量高达32768道,每道可计数65535个粒子,操作速度在ns量级。该存储器已成功应用于空气动力学粒谱仪,完全满足仪器连续、实时、在线监测时对存储速度和容量的要求,工作稳定可靠。  相似文献   
48.
2008年北京奥运期间大气颗粒物激光雷达观测研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
大气区域性污染及其区域输送研究是当前研究的热点问题,2008年北京奥运会的举行为研究北京及其周边大气区域输送提供了机会。主要利用双波长三通道激光雷达和风廓线雷达对颗粒物大气颗粒物区域输送进行研究,介绍了双波长三通道激光雷达的特征及主要参数,讨论了大气颗粒物质量浓度垂直分布的反演方法,并结合风廓线雷达数据论述了颗粒物区域输送的反演,实现了对大气颗粒物输送通量的估算和输送方向的判断。最后,对监测期间典型时间段的大气颗粒物区域输送通量和总量进行估算,并结合SO2实测数据进行了对比分析。  相似文献   
49.
介绍了一种半导体激光器驱动系统,主要包括温度稳定控制电路、电流稳定控制电路和保护电路,给出了具体的参考电路。通过同时对激光器的工作电流及其温度进行精密控制,使得激光器能稳定工作。实验表明,该驱动控制的激光器在恒温(室温)下工作90min输出波长漂移不超过0.6pm 。外界环境温度10-50℃范围内,激光器输出波长漂移不超过16pm,适用于对激光器稳定要求高的场合。  相似文献   
50.
本文报导利用高温陶瓷管作导热材料、内衬耐热金属作热辐射体、用导光纤维传导热辐射的光纤温度计。当测温范围在800℃~1500℃时,仪器的分辨率≤10℃,相对测量误差~10℃。仪器采用数字显示,并可随时打印记录温度的瞬时值、平均值与最高值。  相似文献   
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