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吸湿性气溶胶会吸收环境空气中的水分,其粒径会随相对湿度的增加而发生变化,从而导致气溶胶的光学特性(如消光、散射、吸收系数与单次散射反照率等)发生显著的变化。气溶胶光学吸湿增长因子(湿状态与干状态下光学参数的比值)是衡量气溶胶光学吸湿增长能力的特征参数,是计算大气能见度和气溶胶辐射强迫的关键输入量,它的准确测量对于气溶胶环境和气候效应的评估具有重要意义。光学吸湿增长测量系统主要包括湿度调节系统和光学测量装置,通过湿度调节系统改变样品的相对湿度,再结合光学测量装置实时测量光学参数的变化,从而实现光学吸湿特性的在线测量。鉴于气溶胶吸湿性研究的重要意义,重点分析对比了现有的光学吸湿增长测量方法及应用,并对下一步气溶胶光学吸湿增长特性测量技术和研究方向做了展望。 相似文献
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岩性密度测井仪是一个很重要的测量设备,其原理是通过放射源产生的伽马射线测量地层数据,由于具有较强的辐射性,对其保存和利用都有一定的限制。高校使用岩性密度测井仪存在较高的安全门槛,即便是有关教学实验也受到了很大的限制。使用LabVIEW生成随机数,再经过数据采集卡的DA功能转换成电子脉冲信息,可模拟用伽马射线测量岩性地层时得到的电脉冲信息,以反映周围地层的信息及不同地层的分布情况。基于此,设计了一款岩性密度测井仪模拟信号源,其能谱计算规律符合以伽马射线探测土壤地层时产生脉冲信号的概率分布规律。该模拟信号源无需放射源,即可模拟产生的伽马射线测量信息,对开展岩性密度测量试验及高校教学工作具有实用价值。 相似文献