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使用50 nm-2.5 μm数个不同粒径的PSL标准颗粒物小球标定PSD系统,系统粒径测量误差小于5%,在PSL标准颗粒物小球的合成误差范围之内。PSD 进气旁路气流由质量流量控制器控制,利用皂膜流量计(Sensidyne Gilian Gilibrator - 2)对质量流量控制器进行标定,确定气体流量为9.87 LPM。DMA 采样气进出口流量由CPC 控制,APS 采样气进口流量由内置泵进行控制,实验前使用皂膜流量计对其进行校准,确保气路流量的准确性。DMA 鞘气进出口流量,由控制箱进行调节与控制。颗粒物粒径与DMA 电压密切相关,准确标定DMA 电压以保证颗粒物粒径分离准确率,在自动控制程序中,电压扫描模式呈指数变化。SMPS 的延迟时间是指,DMA 筛选出的颗粒物在从DMA 出口传输到CPC测试点的时间延迟。使用单分散PSL 标准颗粒物对仪器进行标定,当上下扫描的粒径分布完全重合,即为SMPS 的延迟时间。标定结果显示当NSMPS和RSMPS的延迟时间分别是0.9 s 和3.5 s 时,呈现最好的重合度。
PSD由NSMPS(nano scanning mobility particle sizer, 3-60 nm)、RSMPS(regular scanning mobility particle sizer, 40-700 nm)、APS(aerodynamic particle sizer, 550 nm-10 μm)三个模块组成,能够实现111个粒径通道的采样分析,粒径测量准确,时间分辨率为5分钟。PSD采用了自动控制程序,可以实现流量、电压的精确调控和测量数据的采集。与PSD系统配套的还有数据反演程序,可以快速、方便地将测量数据反演得到真实的测量结果。
窄视场地球辐射探测仪细分扫描技术研究
本文结合空间遥感仪器——“风云三号”地球辐射探测仪工程项目,论述了 地球辐射探测仪窄视场扫描驱动系统的设计,并对测试方法进行了探讨。
通信电缆技术指标
特性 10对 20对 30对 50对 70对 100对 1—电缆结 构 同心式或交叉式 同心式或交叉式 25+5 2X(12+13) 18X3+16 4X25+1 1.1导体直 径 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1.2导体绝 缘厚度 0.195+0.0035 0.195+0.0035 0.195+0.0035 0.195+0.0035 0.195+0.0035 0.195+0.0035 1.3颜色 -- 导体绝 缘 蓝2根 白5根 桔2根 红5根 绿2根 黑 棕2根 黄 灰2根 紫 蓝4根 白5根 桔4根 红5根 绿4根 黑5根 棕4根 黄5根 灰4根 紫 蓝6根 白5根 桔6根 红5根 绿6根 黑5根 棕6根 黄5根 灰6根 紫5根 蓝10根 白10根 桔10根 红10根 绿10根 黑10根 棕10根 黄10根 灰10根 紫10根
多光谱扫描仪的优点是:①工作波段宽,从近紫外、可见光到热红外波段,波长范围达0.35~20微米;②各波段的数据容易配准。这两个特点非其他遥感器所能具有,因而多光谱扫描仪是气象卫星和"陆地卫星"的主要遥感器。
利用光学机械扫描方式测量景物辐射的遥感仪器。景物辐射来自物体对阳光和天空背景光的反射或物体自身的热辐射等,光谱范围从可见光到红外波段。辐射的光谱特性反映物体的性质和状态。多光谱扫描仪是从红外行扫描仪演变来的。60年代为了获取红外图像,用红外探测器扫描方式对景物的红外辐射逐点进行探测,形成图像。这种仪器用于航空遥感时仅在与飞行方向相垂直的方向上作行扫描,利用飞机运动而形成二维图像,故称行扫描仪。只要在这种扫描仪上加上分光器件和适当的光电探测器,就可以在很宽的光谱范围内工作,发展成多光谱扫描仪。多光谱扫描仪由扫描反射镜、聚光系统、分光部件、光电探测器、辐射定标器以及信号放大、编码和处理的电子系统构成。从景物来的辐射,经扫描镜反射进入聚光系统会聚成像,由分光部件(滤光片、棱镜或光栅等)分光,分成若干波段,由相应的光电探测器(如光电倍增管、硅光二极管、锑化铟探测器、碲镉汞探测器等)分别接收并转变成电信号,经电子系统处理、传输、记录,最后可回放成图片,或处理成计算机兼容磁带,供用户使用。多光谱扫描仪适用于航空和航天遥感,其性能要求视应用目的和使用条件而定。为提高多光谱扫描仪的空间分辨率,人们正在研制电荷耦合器件的固态自扫描的多光谱扫描仪。
利用多个波段的敏感元件同时对地物扫描成像的遥感器,也称多光谱扫描辐射计。多光谱扫描仪是从机载红外行扫描器演变而来的。最初的行扫描器使用单一的红外波段。为了充分利用地物波谱的差异来识别地物,后来研制成使用可见光和红外多个波段同时扫描的仪器,即多光谱扫描仪,可用以获取每个像元(像素)的谱辐射量。
多光谱扫描仪广泛用于航空遥感。机载多光谱扫描仪一般分辨力较高,波段设置灵活,并趋向于细分光谱。中国自60年代中期开始研制红外行扫描器,80年代研制成功组合式多光谱扫描仪(波长为0.35~14微米,分11个波段)和红外细分光谱扫描仪(波长为8~14微米,分6个波段)。
本系统采用均匀的氙灯白光源,气溶胶粒子流经过光源,产生光散射效应,90度散
射角进行检测,软件采用全程的Mie式理论计算,得到粒径大小的体积分布和
个数分布.
粒子计数和粒径分布可以同时得到,互不干扰.这是高精度气溶胶粒径谱仪的
最重要的要求.
新型专利的T型孔传感器技术,第一次解决了消除边缘效应和重叠粒子计数,使高
浓度气溶胶粒径测量和计数达到高精度测量.