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泰罗斯业务垂直探测器由高分辨率红外分光计、微波探测计、平流层探测计3种气象遥感仪器组成 ,它们的星下点分辨率分别为17、109和147千米。对这些仪器获得的数据进行地面处理可得到从地表到1000帕(10毫巴)高度的温度廓线、大气中各层次的水汽含量和大气中的臭氧总含量等气象资料。卫星还携带空间环境监测器(SEM) ,用以测量太阳高能带电粒子(质子、a粒子和电子)的通量密度、能谱和出现在卫星所在高度上的粒子总能量。卫星上的资料收集和定位系统(ARGOS)每天可收集4000个地面气象站、海洋自动浮标和无人值守地区的自动气象站所获得的温度、压力、湿度等环境资料,而且能对这些台站定位。卫星能提供实时和延时两种形式的气象资料。
改进型甚高分辨率扫描辐射计( AVHRR)和泰罗斯业务垂直探测器(TOVS)。改进型甚高分辨率扫描辐射计有5个波段通道 。它拍摄的云图等数据可以实时用137兆赫和1700兆赫两个频段传向地面;也可以将全球的云图数据存贮于卫星的磁带机内,在卫星飞经地面数据处理中心站时由地面发控制指令进行回放。
仪器有两个扫描反射天线系统和直接式收发转换器,四个Dicke超外差接收机,一个数据编程器和电源。天线以11步在天底两边±47·4°范围内扫描。天线的波束宽度为7·5°(半功率点),其星下点地面分辨率为109km。每个天线接收的微波能量由一个直接式收发转换器分离为垂直和水平极化分量,由此产生四个信号再逐个送到辐射计的一个通道,用Dicke开关对输入噪声温度以1kHz的速率进行调制,从而在环境温度参考负载与输入信号之间进行数值比较。在每一扫描周期内通过对冷空间和舱内的观测,实现了两点定标。MSU数据单元由一个多路调制器和一个模数转换器(A/D)组成,该A/D具有12bit精度和0·05%的相对精度。多路调制器接收模拟数据,和四个通道的监视器信号,并顺序将它们送到A/D转换器。对多路调制器、A/D转换器和扫描系统的排序和同步信号由一个联接卫星时钟和同步信号的数字编程器提供。
微波探测器:属于单一探测方式的探测器,主动发射微波再利用物体反射微波的原理侦测人体的移动,产生报警。窗帘的摆动、以及非人体的物体移动都会发出报警,故误报率较高。红外微波探测器:在微波探测器上加入了红外...
附图,按烟感探测器,修改主材就可以
对浓度的检测要求不同 。
甲烷CH4探测器瓦斯探测器天然气探测器沼气探测器
深圳市深国安电子科技有限公司 SHENZHEN SINGOAN ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD 地址:深圳市龙华新区民治大道牛栏前大厦 C507 联络人:张工 138 2320 5464 电话: 0755-8525 8900 邮 箱: singoan@163.com 网址:www.singoan.com www.singoan.com.cn 甲烷检测仪 SGA-500E-CH4 一、产品简介 SGA-500E-CH4甲烷检测仪是深国安电子运用十多年技术经验, 独立研发设计的一款固定式、 无显示型甲烷气体检测仪。 产品信号默认为 RS485。产品运用当前最先进的微电子处理技术, 搭配国外原装进口气体传感器, 可快速、 准确地检测目标气体。本质安全型电路设计, 配备 铝合金防爆外壳,即使恶劣环境下,也能安全使用。 SG
CT探测器
参考文献: 1CT探测器的设计与最新技术 [J]; 核电子学与探测技术 ; 2003 年 05 期 2 毛树伟 , 和耐秋 ,刘俊明 ; 浅谈 CT技术的发展与应用 [J]; 医疗设备信息 ; 2005 年 08 期 3 王骏 , 周桔 ; 多排探测器 CT成像技术 [J]; 医疗卫生装备 ; 2006 年 02 期 4 杨裕华 ; X 线 CT影像技术研究进展 [J]; 医疗设备信息 ; 2004 年 09 期 5 金迪,邵东瑞; CT的发展及应用 [J] ;临床和实验医学杂志 2007 年 10 期 关键词: CT探测器 ; 光电倍增管 ;闪烁晶体 ; 气体电离室;图像 摘要:摘 要 CT(computed?tomography ),是现代医学诊断的重要工具。其中,成像技术是 CT 的重要组成部分,本文对传统 CT 的发展历史、主流成像手段和各种成像手段的原理进行分类论述,比较
微波探测器分为雷达式和墙式两种。
微波探测器工作原理基于多普勒效应。微波的波长很短,在1mm~1000mm之间,因此很容易被物体反射。微波信号遇到移动物体反射后会产生多普勒效应。微波墙式探测器利用了场干扰原理或波束阻断式原理,是一种微波收、发分置的探测器。
微波探测器的特点有:1.雷达式微波探测器对警戒区域内活动目标的探测范围是一个立体防范空间,范围比较大,可以覆盖60°至90°的水平辐射角,控制面积可达几十到几百平方米。2.墙式微波探测器在发射机与接收机之间的微波电磁场形成了一道看不见的警戒线,可以长达几百米、宽2到4米、高3到4米。
微波探测器分为雷达式和墙式两种。
雷达式微波探测器:雷达式是一种将微波收、发设备合置的探测器,工作原理基于多普勒效应。微波的波长很短,在1mm~1000mm之间,因此很容易被物体反射。微波信号遇到移动物体反射后会产生多普勒效应,即经反射后的微波信号与发射波信号的频率会产生微小的偏移。此时可认为报警产生。
采用多普勒雷达的原理,将微波发射天线与接收天线装在一起。使用体效应管作微波固态振荡源,通过与波导的组合,形成一个小型的发射微波信号的发射源。探头中的肖基特检波管与同一波导组成单管波导混频器作为接收机与发射源耦合回来的信号混频,从而得到一个频率差,再送到低频放大器处理后控制报警的输出。微波段的电磁波由于波长较短,穿透力强,玻璃、木板、砖墙等非金属材料都可穿透。所以在安装时不要面对室外,以免室外有人通过引起误报。金属物体对微波反射较强,在探测器防范区域内不要有大面积(或体积较大)物体存在,如铁柜等。否则在其后阴影部分会形成探测盲区,造成防范漏洞。多个微波探测器安装在一起时,发射频率应该有所差异,防止交叉干扰产生误报。另外,如日光灯、水银灯等气体放电光源产生的100Hz调制信号由于在闪烁灯内的电离气体容易成为微波的运动反射体而引起误报。使用微波入侵探测器灵敏度不要过高,调节到2/3时较为合适。过高误报会增多。与超声波一样家庭也可以使用。
探测器对警戒区域内活动目标的探测范围是一个立体防范空间,范围比较大,可以覆盖60°至90°的水平辐射角,控制面积可达几十到几百平方米。雷达式微波探测器的发射能图与所采用的天线结构有关,采用全向天线(如1/4波长的单极天线)可产生近乎圆球形或椭圆形的发射范围,这种能场适合保护大面积的房间或仓库等处。而采用定向天线(如喇叭天线)可以产生宽泪滴形或又窄又长的泪滴形能图,适合保护狭长的地点,如走廊或通道等。
微波墙式探测器利用了场干扰原理或波束阻断式原理,是一种微波收、发分置的探测器。墙式微波探测器由微波发射机、发射天线、微波接收机、接收天线、报警控制器组成。微波指向性天线发射出定向性很好的调制微波束,工作频率通常选择在9至11GHz,微波接收天线与发射天线相对放置。当接收天线与发射天线之间有阻挡物或探测目标时,由于破坏了微波的正常传播,使接收到的微波信号有所减弱,以此来判断在接收机与发射机之间是否有人侵入。
墙式微波探测器在发射机与接收机之间的微波电磁场形成了一道看不见的警戒线,可以长达几百米、宽2到4米、高3到4米,酷似一道围墙,因此称为微波墙式探测器或微波栅栏。
利用压电陶瓷片的压电效应(压电陶瓷片在外力作用下产生扭曲、变形时将会在其表面产生电荷),可以制成玻璃破碎入侵探测器。对高频的玻璃破碎声音(10k~15kHZ)进行有效检测,而对10kHZ以下的声音信号(如说话、走路声)有较强的抑制作用。玻璃破碎声发射频率的高低、强度的大小同玻璃厚度、面积有关。
玻璃破碎探测器按照工作原理的不同大致分为两大类:一类是声控型的单技术玻璃破碎探测器,它实际上是一种具有选频作用(带宽10到15KHz)的具有特殊用途(可将玻璃破碎时产生的高频信号驱除)的声控报警探测器。另一类是双技术玻璃破碎探测器,其中包括声控-震动型和次声波-玻璃破碎高频声响型。声控-震动型是将声控与震动探测两种技术组合在一起,只有同时探测到玻璃破碎时发出的高频声音信号和敲击玻璃引起的震动,才输出报警信号。
次声波-玻璃破碎高频声响双技术探测器是将次声波探测技术和玻璃破碎高频声响探测技术组合到一起,只有同时探测敲击玻璃和玻璃破碎时发出的高频声响信号和引起的次声波信号才触发报警。
玻璃破碎探测器要尽量靠近所要保护的玻璃,尽量远离噪声干扰源,如尖锐的金属撞击声、铃声、汽笛的啸叫声等,减少误报警。
随着高功率微波技术的发展,人们对高功率微波(HPM)测量技术提出了越来越高的要求。然而,由于高功率微波具有峰值功率高(GW量级)、脉宽较短(ns量级)、单脉冲或者脉冲串、其测量环境存在强电磁干扰甚至射线干扰等特点,其功率的准确测量是一项普遍的难题。目前通常是将高功率首先衰减到中功率或低功率来进行直接测试。然而,测量需要大量的衰减,大量的衰减使得测量系统复杂,并且测量累计误差将大大增加;另一方面,基于晶体二极管的小功率检波器在强电磁辐射条件下存在较大的干扰,因此研究高功率微波探测器尤为重要。
微波脉宽100ns时探测器测得的波形与检波器的输出波形相似,这就说明探测器响应比较快;而当微波脉宽逐渐增加时(脉宽大于400ns时),探测器测得的波形与检波器的输出波形不一致,探测器脉冲顶部倾斜。之所以出现波形畸变的情况,分析原因是由探测器电源电路引起的。经改善电路后,在外场利用探测器测量相对论返波管的功率波形,测得的微波波形与检波器和无源探测器所测波形相符,并在此基础上进行了100Hz重频考核,测得探测器波形比较稳定。
因此,经过改进电源电路后,探测器能够不失真的测量出脉宽20ns~1μs范围内的微波信号;同时发现,脉宽变化对探测器的灵敏度影响不大。外场实验表明,探测器能够在100Hz重频下稳定工作。同时,利用高功率微波探测器系统测量了返波管的微波辐射场分布,采用辐射场功率密度积分法测得返波管的功率为1.02GW。