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在危化品安全管理領(lǐng)域,快速而準(zhǔn)確的檢測(cè)技術(shù)是保障公共安全的關(guān)鍵。昕甬智測(cè)推出的QSweep系列量子級(jí)聯(lián)激光器,憑借其高靈敏度、快速檢測(cè)能力和寬波長(zhǎng)覆蓋范圍,為危化品檢測(cè)提供了高效的解決方案。高靈敏度與快速響應(yīng)QSweep系列激光器的高靈敏度使其能夠探測(cè)到極微量的危化品泄漏,這對(duì)于早期預(yù)警和事故預(yù)防至關(guān)重要。快速的檢測(cè)速度確保了在緊急情況下能夠迅速采取應(yīng)對(duì)措施,最大限度地減少潛在的損害。寬波長(zhǎng)覆蓋與定制化檢測(cè)危化品種類(lèi)繁多,每種危化品都有其獨(dú)到的光譜特征。QSweep系列激光器...
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為什么要進(jìn)行氮氧化物檢測(cè)?氮氧化物,包括多種化合物,如一氧化二氮(N2O)、一氧化氮(NO)、二氧化氮(NO2)、三氧化二氮(N2O3)和五氧化二氮(N2O5)等。除二氧化氮以外,其他氮氧化物均極不穩(wěn)定,遇光、濕或熱變成二氧化氮及一氧化氮,一氧化氮又變?yōu)槎趸R虼耍殬I(yè)環(huán)境中接觸的是幾種氣體混合物常稱(chēng)為硝煙(氣),主要為一氧化氮和二氧化氮,并以二氧化氮為主。氮氧化物都具有不同程度的毒性,因此環(huán)保中對(duì)氮氧化物有嚴(yán)格的限定要求,此外一些電子工業(yè)用氣體也會(huì)對(duì)氮氧化物有嚴(yán)格的控制...
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隨著科技的進(jìn)步,人們想要了解的現(xiàn)象越來(lái)越精細(xì)、想測(cè)量的信號(hào)也越來(lái)越微弱。多虧有了鎖相放大器(phaselock-inamplifier),如今即使噪聲比信號(hào)強(qiáng)過(guò)數(shù)個(gè)數(shù)量級(jí),我們?nèi)匀豢梢詮臉O其嘈雜的環(huán)境中提取具有已知載波的調(diào)制信號(hào)。試想我們應(yīng)該如何從雜亂無(wú)章的噪聲中提取我們所需的信號(hào)?最直觀的線性放大器能夠?qū)⒑苄〉男盘?hào)放大,卻同時(shí)也將噪聲放大。如果再加上一個(gè)針對(duì)信號(hào)頻率的濾波器濾除其他頻率的噪聲,看似可以解決不少問(wèn)題,然而若是濾波器帶寬太大,信號(hào)頻率附近的噪聲還是會(huì)一起輸出,甚...
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作者:RyanHamerly;來(lái)源:IEEESpectrum;編譯:昕甬智測(cè)實(shí)驗(yàn)室說(shuō)到人工智能,你會(huì)想到什么呢?圖像識(shí)別、語(yǔ)音識(shí)別、語(yǔ)言翻譯、醫(yī)療診斷和自動(dòng)駕駛?這些任務(wù)在不久以前仍然依靠人類(lèi)大腦,現(xiàn)在大多可以由計(jì)算機(jī)完成。圖一如今,復(fù)雜的人臉識(shí)別已經(jīng)可以由人工智能完成|Pixabay促成這些驚人發(fā)展的技術(shù)稱(chēng)為深度學(xué)習(xí)(deeplearning),指的是被稱(chēng)為“人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)(artificialneuralnetwork)”的數(shù)學(xué)模型。深度學(xué)習(xí)是機(jī)器學(xué)習(xí)的一個(gè)子領(lǐng)域,其概念是...
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面對(duì)廣大客戶(hù)需求,昕虹光電全新推出專(zhuān)為高功率、大電流QCL芯片設(shè)計(jì)的QC-2000量子級(jí)聯(lián)激光屏顯驅(qū)動(dòng)器及QC-QubePlus量子級(jí)聯(lián)激光發(fā)射頭,能夠更好的適應(yīng)QCL在較大的電流下的應(yīng)用和更精確的控溫。我司自主開(kāi)發(fā)QC-QubePlus激光發(fā)射頭適配QC-2000驅(qū)動(dòng)器,可以快速搭建一套基于QCL的激光發(fā)射光源,開(kāi)箱即用,上手方便。下面我們就來(lái)近看產(chǎn)品詳情吧!QC-QubePlus全功能量子級(jí)聯(lián)激光器發(fā)射頭l專(zhuān)為高功率、大電流QCL芯片設(shè)計(jì)l單模輸出光功率可達(dá)150mW,多...
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來(lái)源:optics.org自由空間光通信(free-spaceopticalcommunication)是遠(yuǎn)距離的兩個(gè)設(shè)備之間使用光來(lái)承載信息的通信,是實(shí)現(xiàn)高速通信(如6G通信)的一種很有前景的系統(tǒng)。這種通信系統(tǒng)不受電磁干擾的影響。雖然一些研究強(qiáng)調(diào)了自由空間光通信的可能優(yōu)勢(shì),但迄今為止,這種通信系統(tǒng)具有一定的局限性,特別是安全性目前還是較為有限的。巴黎電信(TélécomParis)、mirSense、達(dá)姆施塔特工業(yè)大學(xué)(TechnicalUniversityofDarmst...
7-22
氨逃逸將腐蝕催化劑模塊,造成催化劑失活和堵塞,大大縮短催化劑壽命。逃逸的氨氣,會(huì)與空氣中的SO3生成硫酸氨鹽,具有腐蝕性和粘結(jié)性,使位于脫銷(xiāo)下游的空預(yù)器蓄熱原件堵塞與腐蝕。過(guò)量的逃逸氨會(huì)被飛灰吸收,導(dǎo)致加氣塊無(wú)法銷(xiāo)售,此外,逃逸掉的氨氣造成資金的浪費(fèi),環(huán)境污染。所以氨逃逸分析的檢測(cè)就顯得尤為重要。氨逃逸分析的測(cè)量原理:采用二極管激光吸收光譜技術(shù),通過(guò)分析光通過(guò)氣體時(shí)的選擇吸收來(lái)測(cè)得氣體濃度。大多數(shù)氣體只吸收特定波長(zhǎng)的光。激光的發(fā)、射波長(zhǎng)隨二極管溫度和電流的變化而改變,激光二極...
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汽車(chē)尾氣遙感監(jiān)測(cè)系統(tǒng)的主要組成部分有監(jiān)視器、數(shù)據(jù)處理裝置、尾氣分析儀、檢測(cè)器、車(chē)牌攝像儀、汽車(chē)檢測(cè)光源和加速度和速度測(cè)量裝置。通過(guò)前端遙感監(jiān)測(cè)設(shè)備,全天24小時(shí)不間斷對(duì)機(jī)動(dòng)車(chē)尾氣排放狀況進(jìn)行快速監(jiān)測(cè),并利用計(jì)算機(jī)技術(shù)和網(wǎng)絡(luò)傳輸技術(shù),對(duì)被檢車(chē)輛的牌照信息和監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)進(jìn)行識(shí)別、記錄和存儲(chǔ),實(shí)時(shí)傳輸至遠(yuǎn)端數(shù)據(jù)管理平臺(tái)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析,使機(jī)動(dòng)車(chē)排氣污染檢測(cè)網(wǎng)絡(luò)化、即時(shí)化和智能化,為綜合治理機(jī)動(dòng)車(chē)污染和相關(guān)決策提供支持。汽車(chē)尾氣遙感監(jiān)測(cè)系統(tǒng)可以實(shí)現(xiàn)對(duì)機(jī)動(dòng)車(chē)尾氣數(shù)據(jù)的采集、調(diào)測(cè)、存儲(chǔ)、統(tǒng)計(jì)分析...
7-8
氨氣是一種一直被忽略的、被低估的、有毒的、堿性的、減排壓力很大的氣體。由于氨的化學(xué)性質(zhì)活潑、粘滯性強(qiáng)且極易溶于水,當(dāng)前的儀器設(shè)備較難滿(mǎn)足監(jiān)測(cè)大氣氨濃度的需求,讓氨氣一直沒(méi)有得到應(yīng)有的重視和監(jiān)控。實(shí)際上氨氣作為大氣中的堿性氣體,極易和大氣中的SO2和NOX反應(yīng)形成二次無(wú)機(jī)氣溶膠,是很多城市大氣顆粒物、也就是霧霾的主要元兇之一。2018年,國(guó)務(wù)院將“開(kāi)展大氣氨排放控制試點(diǎn)”寫(xiě)入新版空氣污染整治目標(biāo)和計(jì)劃——《關(guān)于全面加強(qiáng)生態(tài)環(huán)境保護(hù)堅(jiān)決打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)的意見(jiàn)》。于此之后,舉國(guó)上...
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自20世紀(jì)以來(lái),全球科技、經(jīng)濟(jì)飛速發(fā)展,這離不開(kāi)人類(lèi)活動(dòng)“火力全開(kāi)”的加速。大量化石燃料的使用以及農(nóng)牧業(yè)的大力擴(kuò)張導(dǎo)致的環(huán)境問(wèn)題層出不窮,近年來(lái)學(xué)者們普遍側(cè)重于關(guān)注溫室效應(yīng),然而霧霾、酸雨等的幕后推手——氨也日漸猖獗,其污染效力不容小覷!研究表明,非化石燃料燃燒造成的氮排放約占氮總排放量的55±7%,人為類(lèi)固氮行為嚴(yán)重影響著氮循環(huán)。在氮的干沉降中,氨沉降占到80%,過(guò)量氨沉降會(huì)導(dǎo)致水體富營(yíng)養(yǎng)化、土壤酸化進(jìn)而造成生物多樣性損失等問(wèn)題,對(duì)人類(lèi)健康也存在嚴(yán)重威脅。氮的...
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位于加州理工學(xué)院的美國(guó)宇航局噴氣推進(jìn)實(shí)驗(yàn)室(JetPropulsionLaboratoryofNASA)研究發(fā)現(xiàn),從2003年到2019年,全球蒸散發(fā)量(evapotranspiration)增加了10%。此項(xiàng)研究發(fā)表在《Nature》期刊《A10percentincreaseingloballandevapotranspirationfrom2003to2019》論文中。土壤和水體表面的水會(huì)通過(guò)蒸發(fā)發(fā)生轉(zhuǎn)移,蒸騰作用則指植物中的水分通過(guò)氣孔流失,這兩項(xiàng)水從地表轉(zhuǎn)移到大氣的過(guò)...
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