北斗校时仪工作原理

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北斗校时仪工作原理相关的仪器

  • 氨水浓度仪测试原理简介】氨水浓度在线测试仪T-BD5CMD+EMC1204pR100采用微波衰减法传感技术,应用于北斗星系列液体浓度检测中,是北斗星30年来,经过几代中国科学院专家力量,对比国内外检测原理现存技术的优缺点,研究开发并逐步完善成熟的高可靠性浓度测试技术,对生产用氨水来料检测,在线检测,都具有快速,稳定,安装灵活的应用优势。氨水浓度在线测试仪 北斗星【仪器介绍】全量程保持高的灵敏度储罐,管道,反应釜直接插入安装方便,使用简单在线测试高准确度和重复精度无机械易损部件, 无维护 氨水浓度在线测试仪 北斗星T-BD5CMD+EMC1204pR100【应用】石油化工,有机液体常量浓度测试水相液体,浆体浓度测试双组分混合物浓度测试 北斗星氨水浓度在线测试仪T-BD5CMD+EMC1204pR100【现场安装】安装环境:室内型BD5CC;室外型BD5IC变送器安装:螺纹连接;法蓝连接直插式安装:池/罐安装; 管道弯管安装;有搅拌器的反应釜安装;无搅拌装置罐顶安装;侧部管口安装;远传显示:配二次表显示 氨水浓度在线测试仪 北斗星T-BD5CMD+EMC1204pR100【技术参数】:量 程: 0-60%(到反相) 0-99.99%准确度: +/-1.0%FS 相对或 0.1%, 大者为准重复精度:+/-0.1 % 分辨率: 0.1%总 长: 680mm重 量: 2.5~4 kg工作温度 (传感器): -40℃ to 300℃工作压力: 1.6MPa (标准) , 可提供 4.0 Mpa, 需订货安装连接:ZG1” (标准) 可以订做法蓝式(标准150mm)接触材料:1Cr18Ni9Ti, 聚酰亚胺. 特殊要求可以订货报警/开关: 1路光电隔离动力驱动安全性能: Ex ia 本安设计处理单元: BD5xCD (标准,带现场显示) /BD5xC(不带现场显示)供电要求: 9-24v d.c.@100mA x5V(标准变送器总功耗)模拟输出: 0/4 - 20mA, 全副,可设置通信接口: RS232 and R5422/485, IEEE1451.2 STIM 智能变送器标准协议, 支持ModBus 仪器网络. 其它现场总线支持可以订货报警/开关: 1路光电隔离动力驱动,3A * 380V使用环境: Class 1,Group A/B/C/D Class II,Group E/F/G;NEMA 7 NEMA 8;NEMA 9应用要求:油水混合必须均匀一致 其它液体浓度/浓度测试,需要工程咨询 【常用用户组态成套系统】现场变送器--------电缆连接-----à到用户监控系统信号接口(0/4~20mA 或RS485)现场变送器--------电缆连接-----àXM3.5显示报警器到用户监控室
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  • 北斗星粉尘测定仪 400-860-5168转3984
    北斗星粉尘测定仪分为2大类:1、手持式粉尘仪 2、在线粉尘/固体悬浮物测试仪  一、 HBD5-SPM4210手持式粉尘测定仪  北斗星手持式粉尘测定仪介绍:本仪器采用90°光散射法测试气体悬浮物浓度,LED直读显示,内置智能单片机,全范围测试,测试准确快速,可满足客户多种测试要求,手持式便携粉尘测试,体积小,携带方便,适宜于疾控中心、卫生监督、环境监测等部门实时检测。   北斗星手持式粉尘测定仪特点:  BD5系列 测试仪系智能系统,内置单片微机,系统设计有zui先进的硬件系统。每种仪器都提供zui专业的分析/测试技术,zui大限度的固化专业方法。BD5测试仪使大多数仪器将能提供全范围测试,省去量程选型的麻烦。  专业光学散射粒子测试技术  配用智能仪表,可以满足多种测试要求  具有体积小,重量轻,携带方便  测量快速准确,数字显示,灵敏度高,性能稳定  体积小巧,携带方便,操作快捷,特别适合野外测量、现场实时检测     北斗星手持式粉尘测定仪应用:  适用于工矿企业劳动部门防尘监测、卫生检疫检测、环境环保检测,污染源调查、市政监烟、科学研究,滤料性能试验等方面快速测试、现场粉尘浓度测定,排气口粉尘浓度监测 、临时在线除尘/造粒工艺研究、 煤矿井下作业场所的总粉尘、呼吸性粉尘、煤尘等、面粉车间,意大利粉车间环境检测、煤粉生产车间安全检测   北斗星手持式粉尘测定仪功能:  1) 正常测试时,只需将传感器插入样品中,打开电源开关.2秒钟测试值即显示在液晶显示器上  2) 允许建立8个标定表,以适应8种不同测试标准  3) 可以将瞬时测试值用键锁定显示  4) 可存储测试值,每个标定表对应有24个数据记录功能  5) 可阅读、平均、删除记录,可以配置打印机打印测试记录  6) 仪器有背光灯,在黑暗环境可开灯照明   北斗星手持式粉尘测定仪技术参数: 1、检测原理:SPM4210采用 90°光散射法,是气体悬浮物测试的标准方法  2、检测范围:0.01~100,1000,10000,100000 mg/m3  3、反应时间:1s  4、测定精度:±5%(相对校正用粒子)  5、环境温度:0~70 ℃  6、灵 敏 度:0.01 mg/m3 ICPM(平均粉尘 0.3u几何标准偏差,用1.25的硬酯酸粒子校正的值)  7、供电电源:9V充电 电池或DC 9V电源  8、处理器尺寸:98W×180H×35D  9、分析器精度:1ppm(FS=±640mV)  10、总重量: 0.7Kg  二、TBD5-SPM4210在线粉尘/固体悬浮物测试仪  TBD5-SPM4210在线粉尘/固体悬浮物测试仪是北斗星人30年来,经过几代中国科学院专家力量,对比国内外光学检测原理、现存技术的优缺点,研究开发并逐步完善成熟的光学法粉尘测试技术,它可直接检测空气、管道中浮游粉尘/固体悬浮物的总浓度。  追求“快速、便捷的测试”一直是北斗星仪器创新的目标,本仪器的设计原理采用国际zui先进的检测光学器件,独特的光路设计原理,经过10多年的现场应用与用户反馈,目前已形成四个产品系列选型,测量速度快、大量程范围、直接显示输出总浓度值、专业的防爆设计、可定制的产品特点。  自2008年取得产品防爆证以来,已逐渐显示出他的应用优势。被用户评为zui具竞争力的国产检测仪。引领了分析仪器市场的发展趋势。满足了分析仪器市场的用户需求。  北斗星仪器不仅仅售出产品,更是量身定制的综合性、实用性、行业专家智慧的服务。    TBD5-SPM4210在线粉尘/固体悬浮物测试仪应用:纤维车间粉尘、煤矿粉尘坑道粉尘、煤矿粉尘-管道用、隧道工作环境、金属矿业作业环境、电厂作业环境、粉碎现场、工业悬浮物浓度、粮食生产、大气环境 、油烟度/雾度、烟气尘埃、 工业管道或排风设备中高粉尘、管道或排风设备安装。  TBD5-SPM4210在线粉尘/固体悬浮物测试仪技术优势:  可定制的仪器选配设计,根据用户现场要求,专业设计。  产品防爆型设计DIP A20,外壳防护等级IP65《防爆证号CE13.1135》。  管道直插式粉尘测试配置了空气吹扫功能。  车间粉尘浓度超高报警,现场显示,直观及时检测预警。  TBD5-SPM4210在线粉尘/固体悬浮物测试仪产品选型:  选型(一)车间防爆盒式显示报警检测:  防爆盒式外壳   壁挂式安装   报警点设置声光报警 带显示   继电器开关输出   车间粉尘浓度超高报警,直观及时检测预警。  选型(二)车间墙挂式显示报警检测:  变送器结构设计   墙挂式安装   报警点设置声光报警 带显示   配安装附件   车间粉尘浓度超高报警,直观及时检测预警。  选型(三)管道直插式检测仪(防爆设计)  管道直插式粉尘检测,探测器安装管道内   插入深度15cm-120cm 可定制  DN50法蓝连接   自动压缩空气冲刷   适用温度:0-70℃   开关量信号输出 带现场液晶显示   实时检测管道内粉尘浓度。  选型(四)粉尘试验箱检测仪(防爆设计)  试验箱粉尘专用检测   配置清洁装置   带显示 开关量输出   箱体尺寸800×800×800mm。  TBD5-SPM4210在线粉尘/固体悬浮物测试仪技术参数: 检测原理:应用前置光散射和透射法检测粉尘/固体悬浮物测试的标准方法。  测定范围:0.01~100,1000,10000,100000mg/m3   反应时间:1s  测定精度:±5%(相对校正用粒子)  显示器:可定制  模拟输出:0/4~20 mA  环境温度:0~70℃  探头长度: 15cm-120cm 可定制  传感器材料:304SS不锈钢材质  检测灵敏度:0.01mg/m3 ICPM(平均粉尘 0.3u几何标准偏差,用1.25的硬酯酸粒子校正值)  工作压力: 7kgf/cm2  工作温度:-10~60℃  通信接口:RS232/485串行通信接口  产品防爆型设计DIP A20,外壳防护等级IP65,《防爆证号CE13.1135》
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  • HBD5-MS2100手持式水分活度测试仪 2006年,北京北斗星工业化学研究所在国内首次推出HBD5-MS2100型水分活度测试仪,十多年来,从初期市场的备受冷落,到服务国内外众多食品企业,在一个关乎民生的行业里,HBD5-MS2100型水分活度测试仪,也从另一个侧面见证了“民以食为天”,“食以安为先”安全管理意识的发展历程。 水分活度(aW值)是影响食品保质期及色香味等物理特性的重要因素,是判断食物是否存在变质风险的重要参考,也是控制食品内微生物生产最直观的依据。美国、欧洲、日本等发达国家已经将水分活度指标纳入FDA、USP、EC、ISO、HACCP等质量管理体系中,做为微生物生长的重要指标进行监控。 MS2100水分活度测试技术,经过10多年几百家粮油、宠物食品、调味品、生物保健品,渔业加工,方便面、罐头、蛋糕、饮料等生产企业的普及应用,在佩蒂宠物食品公司、桃李集团公司、泓一食品有限公司、唐人神集团、安德鲁森食品集团、中盐(湖北)食品有限公司等企业长期应用,获得良好的用户口碑,并销往西班牙、美国、印尼及东南亚等国家。 随着《GB/T34790-2017粮油检测粮食籽粒水分活度测定仪器法标准》的颁布实施,HBD5-MS2100水分活度测试仪,即将推出二代产品,全新功能,全新体验,让检测更加高效便捷。 北斗星仪器食品水分活度仪【仪器原理】水分活度的测定方法有传统的扩散法和ERH水分活度测试法等。ERH水分活度测试法,是通过测试含水物品表面与样品周围环境气体达成平衡状态的特性,进而测试水分活度,该方法为国际近年来关注的新型理化测试原理。HBD5MS2100水分活度测试仪就是应用ERH法测试水分活度Aw值。(水分活度单位用Aw数值表示,水分活度值等于用百分率表示的相对湿度,其数值在0-1之间。溶液中水的蒸气分压P与纯水蒸气压Q的比值,Aw=P/Q) 北斗星仪器食品水分活度仪【仪器应用】原粮:稻谷、小麦、玉米、高粱、谷子、大麦、荞麦、大豆、小豆、绿豆、蚕豆、芸豆、甘薯等等。成品粮:大米、小麦粉,小米、油菜籽、 白芝麻、黑芝麻、棉籽、葵花籽、香瓜籽、油茶籽、棕榈籽等。宠物食品:鱼粮、犬粮、猫粮、罐头、肉酱、营养粥等。食品:调味品、方便面、罐头、蛋糕、饮料等。渔业:鱼干,鱼粉,鱼糜,鱼粉,罐头等。保健食品、保健药品等。 【关于仪器】仪器组成:水分活度测试仪由:HBD5主机和MS2100系列传感器组成。传感器:进口高精度传感器测试仓尺寸:f48mm主机尺寸: 18cm×7cm×5cm主机重量:0.4kg 水分活度仪功能:测试量程:水分活度0.003~0.999Aw扩充功能:可同时检测水分含量,水分量程:0~3kg/kg重复精度:±0.015(±0.3℃常温)准 确 度:0.003 Aw (0.1℃常温)工作环境:温度:0℃~50℃,湿度:0~85%RH工作压力: 常压分辨率:0.001 Aw供电电源:Ni-Cd 电池,连续工作2小时,待机1周或变压器220V供电使用。 水分活度仪【如何使用】:仪器连接,将测量仓与主机连接好;将待测量物质置于测量仓内(2/3以上),盖好仓盖,稳定15分钟;接上电源,按下电源开关,仪器开始工作;约5-10分钟,待液晶显示读数稳定后,读取数值,测试完毕。活度仪校准:用测量蒸馏水和氯化钠饱和溶液的活度值来做标准实现对仪器的校准。 【使用前的准备工作】该仪器在出厂前,已经尽量按用户相同的样品进行初步标定。活度仪首次使用或较长时间不使用,在使用前请先活化一下传感器。 【售后服务承诺】凡北斗星仪器除特殊声明以外一律保障质量1年,1年内进行免费维护。终身维修服务。北斗星工程师推荐应用方案或仪器选型的前提下,如果用户确实不能正常使用,可以在安装或起用后试用1个月内退换。但国内用户最长期限为出厂日或委托代理出售3个月为限。 【水分活度的测试意义】Aw值对食品保藏具有重要的意义。含有水分的食物等由于其水分活度之不同,其储藏期的稳定性也不同。利用水分活度的测试,反映物质的保质期。用活度值可以确定食品,饲料,果品、药品等易腐败、易枯萎的物质的储存和保鲜周期。许多国家已将食品水分活度测试定为质量必检指标。在颗粒粉末工业中,水分活度能更直接地反映颗粒物的黏结、粘附现象。在油漆涂料镀层工艺中能反映工况对粘结强度的影响。水分活度对酶体和催化剂的性能反映也十分准确直接。唯一一种测试准确度不受物料物理状态影响的水分测试技术,适用于任何形状的物料。水分活度值越高,结合程度越低;水分活度值越低,结合程度越高。 《GB/T 34790-2017 粮油检验 粮食籽粒水分活度的测定 仪器法标准》编号:GB/T 34790-2017标准名称:粮油检验 粮食籽粒水分活度的测定 仪器法英文名称:Inspenction of grain and oils-Determination of water activity of grains- Instrumental method发布部门:国家质检总局 国家标准委起草单位:国家粮食局科学研究院、北京北斗星工业化学研究所、北京农产品质量检测与农田环境监测技术研究中心、广东国家粮食质量监测中心、吉林国家粮食质量监测中心、黑龙江中储粮质量检测中心有限公司标准状态:现行发布日期:2017-11-01实施日期:2018-05-01标准格式:PDF标准简介:本标准规定了粮食籽粒水分活度的仪器测定方法。本标准适用于水分活度为0.030~1.00粮食籽粒水分活度的测定。 回顾国家食品安全各项管理法规的出台,我们深感概念意识的法规化、标准化远远超出仪器本身的意义。食品质量安全控制中“水活度”这一重要指标,1992年仅针对出口企业的管理由国家进出口商品检验局提出《食品水活度测定方法(SN 0180-1992)》,2009年第一个《GB/T 23490-2009 食品水分活度的测定》国标颁布实施,标志着食品安全法规化的进一步普及。2012年为填补粮油标准体系的空白,推动水活度在粮食行业的应用,北京北斗星工业化学研究所参与了国家粮食局科学研究院联合开展的国家标准《粮油检验 粮食籽粒水分活度的测定》,负责玉米、小麦、稻谷和大豆等水活度实验方案的制定和验证,共同起草制定该标准。《GB/T34790-2017粮油检测粮食籽粒水分活度测定 仪器法标准》即将于2018年5月1日正式实施,该标准在粮油行业的颁布使标准化管理更加深入广泛。 在2000年北斗星水分仪在食品行业应用推广之初,普遍存在水分检测仅靠人为目测、手触的古老方式,这样的现状让我们做仪器的科学家深感忧虑,传统的加工方法如何能适应急速发展的市场需要,强烈的使命感让北斗星人意识到科学仪器推广的实用性,重要性,必须采用新的检测理论和技术应用到食品生产中,经过详细调研,在北斗星MS1204水分测试技术的基础上,对比国内外检测原理现存技术的优缺点,我们研究开发出MS2100水分活度测试技术,北斗星MS1204水分测试技术于1996年获得北京市火炬计划项目,是北斗星几代中国科学院专家力量的技术积累。
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  • 一次说走就走的“北斗”计量校准征程

    他们往返5000公里征程,历时近半个月的时间,为3个客户单位进行北斗用户设备测试系统计量校准;他们扛着沉重的精密仪器,像守候着宝贝似的,避免因为半点考虑不周而引起任何差错;他们以精益求精的态度,为用户出具可靠的数据,保证北斗用户设备测量系统量值准确可靠。他们就是为北斗测试系统进行测试的航天科工二院203所(以下简称203所)计量人员。  在此次紧张高效的北斗测试系统校准工作中,203所工作人员先后奔赴陕西、江西、湖北,圆满地完成了3家单位的计量校准工作,在满足客户溯源需求的同时,也巩固了该所在北斗测试系统校准方面的领先地位,并为今后占据未来广阔的北斗导航系统校准市场打下了良好的基础。  203所作为“北斗卫星导航产品质量检测中心(筹建)”,承担着卫星导航相关产品质量检测工作。该所目前已成为全国范围授权的检测机构之一,也是最早开展北斗导航模拟源检测、校准工作的实验室之一。  作为总参测绘导航局筹建的北斗卫星导航产品质量检测中心之一,203所率先完成了北斗用户设备测试系统的校准工作。以该所编写的《北斗二号用户设备测试系统校准规范》为依据,全程指导测量过程,专门面对北斗用户测试系统进行测试,对导航模拟源及链路的10余个参数进行了校准。截至目前,已经对10余台用户设备进行第三方机构校准,出具证书,进行溯源,创造了一定经济价值。

  • 北斗为我们导航5

    北斗为我们导航5

    [b][color=#cc0000]北斗为我们导航5[/color][color=#cc0000][img=,500,655]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/12/202112221620155048_9291_1841897_3.jpg!w500x655.jpg[/img][/color][/b]

  • 【资料】中国新北斗卫星定位系统让欧洲伽利略汗颜!

    中国新北斗卫星定位系统让欧洲伽利略汗颜!  ■欧盟发去“最后通牒” ■中国“北斗”发展神速   欧洲伽利略全球卫星导航计划曾雄心勃勃想超越美国的GPS,但在计划启动5年后,各企业却为利益分配问题陷入严重内斗,严重阻碍了系统的开发进度。2007年3月22日,欧盟委员会就伽利略计划举行新闻发布会  连日来,已经启动5年之久的欧洲伽利略全球卫星导航计划再次吸引了世人的眼球。由于参与该计划的欧洲空间企业巨头们围绕利益分配问题的内斗导致这一工程进度一再延迟,忍无可忍的欧盟理事会于3月22日发出了“最后通牒”,限期有关参与企业完成合同谈判,否则将可能失去游戏资格。   欧盟向“伽利略”发最后通牒   在22日举行的欧盟交通部长理事会会议上,举步维艰的伽利略计划成了焦点议题。会议认真研究了欧盟委员会负责交通事务的副主席雅克巴罗本月14日提交的有关伽利略计划开发阶段实施情况的报告,并发出“最后通牒”,责令参与伽利略计划开发阶段工程项目的各私营企业在5月10日前就组建单一联合母公司及公司总裁人选达成一致,以保证有关签订伽利略系统开发和运行许可权协议的谈判得以继续。   与会的欧盟委员会副主席雅克巴罗表示,欧委会不会中止伽利略计划的实施,但如果现有的中标企业不积极回应,欧委会将考虑所有可能性,包括对系统开发工程重新招标。不过他同时缓和了语气:“我们还没走到这一步,我想各家企业会充分重视我们设定的这个最后期限的。”   伽利略计划搞不清谁当头   然而,就像曲折的欧洲一体化进程本身一样,作为“欧洲工程”的伽利略计划在从政治雄心转化为实际行动的过程中不可避免地受到各种利益纷争的掣肘。早在计划启动之初,欧盟各国就围绕如何分摊启动费用龃龉不断。由于德国和意大利在“谁当领头人”的问题上互不相让,伽利略计划一度面临搁浅的危险。   这一问题解决后,伽利略计划很快又陷入新的危机。按照原计划,伽利略系统应由以欧洲航天局为代表的公共监督机构和由私营企业组成的一家联合母公司共同开发,后者享有为期20年的伽利略系统开发运营特许权。经过复杂而艰难的招投标程序,欧洲航天局选定了8家空间行业集团,包括欧洲最大的航空航天和军工企业、空中客车公司的母公司——欧洲宇航防务集团、法国泰雷兹公司和阿尔卡特-朗讯公司、总部设在英国的国际海事卫星组织、意大利机械工业投资公司、西班牙AENA公司和HISPASAT公司以及德国电信公司与德国航空航天中心组建的联合企业(TeleOp)。根据双方2005年12月签订的合同,各参与企业应在2006年底以前结束有关特许权分配协议的谈判,并组建一个单一的联合母公司并任命一位可代表各企业做出最高决定的公司总裁。但随后的进展却让人大跌眼镜。   由于各企业迟迟未能就伽利略系统开发阶段的利益分配达成内部妥协,欧盟委员会负责交通事务的委员雅克巴罗本月14日同时致信欧盟主席国德国、欧洲议会以及8家公司,警告各方务必认清伽利略计划所面临的危机并呼吁各方加紧行动。信中没有说明造成工程进度一再延误的具体责任者,但据有关人士透露,许可权分配协议谈判受阻的直接原因是西班牙HISPASAT公司对任务分配提出了更多要求,包括得到已经分配给法国、德国和英国公司的工程项目,在本国增建地面控制中心以及获得更多系统运营权。此外,一些参与方还对未来的伽利略系统能否给欧盟带来足够利润产生疑虑。巴罗的发言人承认,由于上述问题的存在,伽利略系统实现商业运行的时间已经被推迟到了2011年甚至更晚。    欧盟怕被中国甩在后面   作为一个大型战略性国际合作项目,伽利略计划的实施进展关乎多方利益。到目前为止,欧盟已经与中国、以色列、美国、乌克兰、印度、摩洛哥和韩国分别签署了合作开发协议,并正在与阿根廷、巴西、墨西哥、挪威、智利、马来西亚、加拿大以及澳大利亚等国进行合作谈判。中国是最早与欧盟签订伽利略计划合作协议的非欧盟国家,承诺的投资总额达2亿欧元。可以说,作为欧盟日益重要的全球合作伙伴之一,中国参与伽利略计划是中欧双方共同的经济和战略利益需要。 有中国特色的北斗卫星定位系统  不过,在大力参与伽利略计划的同时,中国始终没有放弃开发自己的卫星导航系统的努力。自2000年10月至今年2月,中国已成功将4颗“北斗”导航实验卫星送入太空,由其组成的“北斗”导航试验系统工作稳定、状态良好,已在测绘、电信、水利、交通运输、勘探和国家安全等诸多领域发挥重要作用。据有关部门负责人介绍,建成后的“北斗”卫星导航系统将主要用于国家经济建设,为中国的交通运输、气象等行业提供高效导航定位服务。按计划,该系统将于2008年前后满足中国及周边地区用户的卫星导航定位需求,此后逐步扩展为全球卫星导航系统。   国际舆论认为,“北斗”卫星导航系统的开发将形成美、俄、欧、中在该领域“四强争霸”的格局。欧洲某些人士担心,“北斗”系统的加速开发和伽利略计划的进展不力将使欧洲在全球卫星定位领域的竞争中大大落后,从而在21世纪高科技阵地争夺战中丧失有利位置。       新闻背景   “伽利略”帮你找到车库门   为打破美国十几年来在全球卫星导航定位市场一统天下的格局,欧洲自1994年就开始酝酿开发自己的全球卫星定位系统。经过数年探索和论证,2002年3月,当时的欧盟15国交通部长在西班牙巴塞罗纳会议上正式决定启动“伽利略”计划。按最初构想,该计划将投资32亿至36亿欧元,分评估、开发、部署、运行4个阶段实施,最终建成由分布在高度2.4万公里、倾角56度的3个轨道面上的30颗高轨道卫星组成的全球卫星导航定位系统,于2008年投入商业运营。   与美国的“全球定位系统”(GPS)相比,建成后的伽利略系统将具备至少3方面优势:首先,其覆盖面积将是GPS系统的两倍,可为更广泛的人群提供服务;其次,其地面定位误差不超过1米,精确度要比GPS高5倍以上,用专家的话说,“GPS只能找到街道,而伽利略系统则能找到车库门”;第三,伽利略系统使用多种频段工作,在民用领域比GPS更经济、更透明、更开放。伽利略计划一旦实现,不仅可以极大地方便欧洲人的生活,还将为欧洲的工业和商业带来可观的经济效益。据权威估计,该系统将为欧盟创造15万个高技术工作岗位,每年经济收益可达100亿欧元,仅出售航空和航海接收终端一项就可在2020年前实现150亿欧元的利润。更重要的是,欧洲将从此拥有自己的全球卫星定位系统,这不仅有助于打破美国GPS系统的垄断地位,在全球高科技竞争浪潮中夺取有利位置,更可以为建设梦想已久的欧洲独立防务创造条件。   当时的欧盟委员会主席普罗迪曾评价说,伽利略计划是欧盟的一场新技术革命。伽利略计划的成败关乎欧洲前途,“这是一场垄断和反垄断的斗争,是一场涉及政治、经济、军事和国家利益的外交斗争”。

北斗校时仪工作原理相关的耗材

  • 化工原理实验仿真软件CES (以北化装置为原型)
    流程简述: 化工原理是化工、生物、食品、制药等专业必修课。化工原理实验是大部分学校必做的实验。因此化工原理实验被列为重点实验内容之一。东方仿真使用自主开发平台,利用动态数学模型实时模拟真实实验现象和过程,通过3D仿真实验装置交互式操作,产生和真实实验一致的实验现象和结果。每位学生都能亲自动手做实验,观察实验现象,记录实验数据,验证公式、原理定理。另外,该系统还配备开放的标准实验思考题生成器。该系统分为教师站和学生站。通过网络,教师站上的监控和管理程序方便地对学生站运行的实验仿真软件进行实时的监控和管理。本仿真软件以北京化工大学实验装置为主,兼顾华东理工大学的实验装置。包括了所有典型的化工原理实验装置。培训工艺:1.1 、离心泵特性曲线测定1.2 、流量计的认识和校核1.3 、流体阻力系数测定1.4 、传热(水-蒸汽)实验1.5 、传热(空气-蒸汽)实验1.6 、精馏(乙醇-水)实验1.7 、精馏(乙醇-丙醇)实验1.8 、吸收(氨-水)实验一1.9 、吸收(氨-水)实验二1.10 、丙酮吸收实验1.11 、干燥实验1.12 、板框过滤实验建议配置:学员站:CPU:奔腾E2140或更强的CPU(或AMD Athlon X2 4000)内存:1G以上显卡和显示器:分辨率1024x768以上硬盘空间:至少1G剩余空间操作系统:Windows XP SP2/SP3教师站:CPU:奔腾E5200或更强的CPU(或AMD Athlon X2 5000)内存:1G以上(推荐2G以上)显卡和显示器:分辨率1024x768以上硬盘空间:至少1G剩余空间操作系统:Windows Server 2003 SP2网络要求:网络必须稳定通畅(统一式激活)
  • 食品工程原理实验仿真软件FES
    流程简述: “食品工程原理仿真实验”,就是利用动态数学模型实时模拟真实实验现象和过程,通过对仿真3D实验装置进行互动操作,产生和真实实验一致的结果。从而达到每个学生都能够一对一地亲自动手做实验,观察实验现象,验证公式、原理定理的目的。可以通过网络,使教师站上运行的监控程序与管理程序能方便地对下位机的学员站上运行实验仿真软件进行监控与管理,同时配有标准的实验思考题生成器,开放接口。培训工艺:1.1、流体粘度测定实验1.2、柏努利方程实验 1.3、雷诺实验 1.4、流体阻力实验 1.5、离心泵性能实验 1.6、过滤实验 1.7、传热实验 1.8、洞道干燥实验 1.9、流化床干燥实验 1.10、精馏实验 1.11、气体扩散系数测定实验1.12、液体扩散系数测定实验运行环境要求建议配置:学员站:CPU:奔腾E2140或更强的CPU(或AMD Athlon X2 4000)内存:1G以上显卡和显示器:分辨率1024x768以上硬盘空间:至少1G剩余空间操作系统:Windows XP SP2/SP3教师站:CPU:奔腾E5200或更强的CPU(或AMD Athlon X2 5000)内存:1G以上(推荐2G以上)显卡和显示器:分辨率1024x768以上硬盘空间:至少1G剩余空间操作系统:Windows Server 2003 SP2网络要求:网络必须稳定通畅(统一式激活)
  • 德国WTW TreCon UNO氨氮分析仪控制板
    德国WTW TreCon UNO氨氮分析仪控制板 一、用途控制分析仪进行定周期分析测试。 二、功能1)通过RS485接口控制TreCon UNO氨氮分析仪进行定周期测试。周期可设定:0.5,1,2,3,4,6,8,12,24,OH。2)该控制器可以通过外部触发信号来实现启动氨氮分析仪,触发信号类型:无源开关量3)提供24V开关量一组,可以用于水泵等外部设备的控制。 三、工作流程1)自动定周期测试。通过按键设定好分析周期,仪器将按照分析周期来执行测试,每天8:00为每个周期的起始时刻。 2)外部信号触发启动通过外部触发信号可以实现仪器按照触发指令启动。当触信号闭合时仪器将启动测量。3)控制器板载一组24V开关量,可以用于控制水泵等设备。改开关量在每次氨氮分析仪启动测试前指定时间内闭合,指定闭合延时后断开。 四、安装调试1)连接RS485接口和仪器,接口中间位置为A,靠近单片机芯片的接口为B,靠近电池位置的接口为地线(GND)。注意A,B和地线连接一一对应。2)安装外部控制24V开光量,靠近电池安装位置的接口为+24V,同组的另一接口为0V接口3)按需要安装,外部触发启动开关量信号线。4)安装24V电源线,注意正负PCB上有标识5)打开分析仪电源,设定仪器RS485属性为slave状态6)设定仪器测试间隔为30分钟,并关闭AutoFlow选项。7)初始化:未初始化的电路板需要初始化才能工作。初始化过程:连接好控制板和仪器,打开仪器和控制板开关,90S以后按一下校时按钮,如果数码管轮流显示时、分、秒,则校时完成,否则继续按校时按钮。连续按“仪器测量延时调节”按钮从00一直调节至20,“仪器测量延时调节”按钮初始化完毕。连续按“间隔设定”按钮从0.5一直调节至00,“间隔设定”按钮初始化完毕。连续按“24V开关量预启动延时”按钮从00一直调节至06,“24V开关量预启动延时”按钮初始化完毕。全部初始化完毕,首次初始化全部完毕以后控制电路会自动保存设定,工作过程中断电不会影响控制器设定,来电时仪器自动按照之前存储的设定参数工作。8)按需求设置通过按钮设置各个工作参数。 (德国WTW TreCon UNO氨氮分析仪控制板 )

北斗校时仪工作原理相关的资料

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  • 北斗三号卫星低能离子能谱仪载荷研制成功
    由中国科学技术大学物理学院副教授单旭为主任设计师,地球和空间科学学院、物理学院组成的空间等离子体科学探测载荷研制团队,联合航天科技集团五院513所等单位,近期成功研制北斗三号卫星低能离子探测载荷。载荷研制成果论文被《开放天文学》期刊接受发表,首次在轨观测结果在线发表于《中国科学-技术科学》期刊。 北斗三号卫星低能离子能谱仪载荷在轨运行示意图 课题组供图空间低能离子是空间等离子体探测的基本要素,卫星载荷的原位探测数据不仅可以用来研究太阳活动及其太阳风对行星际空间和行星磁场的作用、磁层结构及其动力学、磁场重联和环电流现象等空间物理,而且还能对空间天气极端事件予以预警,为卫星或飞船的安全运行提供保障。因此,绝大部分的探测卫星都会携带空间等离子体探测载荷。与国际先进的低能粒子载荷相比,我国的同类载荷相对落后,获得第一手的基准数据较少,相关科学和应用研究受限。在中国科学院院士王水、窦贤康等人的倡议下,2012年中国科大地球和空间科学学院汪毓明团队、物理学院陈向军团队和安琪/刘树彬团队联合组建了中国科大空间低能粒子有效载荷研制团队,由单旭任载荷主任设计师,带领团队进行关键技术攻关。2014年团队完成了空间低能离子谱仪原理样机和性能定标,2015年2月顺利通过专家组评审。2016年3月团队承担实践十八号卫星载荷研制任务,得益于前期的技术攻关,在一年时间内完成了原理样机、鉴定件和飞行件航天产品研制,并于2017年2月交付装星,7月卫星发射。载荷研制成果论文于2019年发表在《中国科学-技术科学》期刊。审稿专家表示:“看到中国大学研制出紧凑、功能强大的空间离子谱仪,非常令人鼓舞。与同类仪器参数相比,该谱仪比其它离子谱仪具有更高的性能”。2018年团队承担北斗三号卫星等离子体探测包的低能离子载荷研制任务,在上款载荷的基础上,进一步拓展了离子能量探测范围;提高了能量和角度分辨率;减小了载荷功耗、尺寸和重量。载荷飞行件产品于2019年11月交付,2020年6月卫星发射成功。2020年8月27日首次开机测试正常,2021年9月23日正式开始科学数据测量。其中,首次在轨测量得出的离子微分通量定量数据,与美国国家航空航天局的Van Allan探测结果一致,数据质量达到国际先进水平。相关研究结果近期在线发表在《中国科学-技术科学》期刊上,审稿专家认为:“结果非常具有吸引力,获取的科学数据对研究磁层离子动力学和监测空间环境很重要”。北斗三号卫星低能离子载荷的成功研制,标志着中国科大空间低能粒子载荷研制团队和平台建设日趋成熟,已经具备承担相关国家空间探测计划任务的能力。中国科大单旭为上述论文的第一作者和通讯作者,缪彬副研究员为首次在轨观测成果论文的共同第一作者,汪毓明教授为项目负责人、论文的共同通讯作者。相关论文信息:https://doi.org/10.1007/s11431-022-2143-6https://doi.org/10.1007/s11431-018-9288-8
  • 北斗三号卫星低能离子能谱仪载荷研制成功
    记者27日从中国科学技术大学了解到,由该校物理学院单旭副教授为主任设计师,地球和空间科学学院以及物理学院组成的空间等离子体科学探测载荷研制团队,联合航天五院513所等单位,近期成功研制北斗三号卫星低能离子探测载荷(LEIS)。据了解,空间低能离子是空间等离子体探测的基本要素,卫星载荷的原位探测数据不仅可以用来研究太阳活动及太阳风对行星际空间和行星磁场的作用、磁层结构及其动力学、磁场重联和环电流现象等空间物理,而且还能对空间天气极端事件予以预警,为卫星或飞船的安全运行提供保障。因此,绝大部分的探测卫星都会携带空间等离子体探测载荷。与国际先进的低能粒子载荷相比,我国的同类载荷相对落后,获得第一手的基准数据较少,相关科学和应用研究受限。2012年,中国科大空间低能粒子有效载荷研制团队组建。2014年,团队完成了空间低能离子谱仪原理样机和性能定标。2016年3月,团队承担实践十八号卫星载荷研制任务,得益于前期的技术攻关,在一年时间内完成了原理样机、鉴定件和飞行件航天产品研制,并于2017年2月交付装星,7月卫星发射。专家对此评价:“与同类仪器参数相比,该谱仪比其他离子谱仪具有更高的性能。”2018年,团队承担北斗三号卫星等离子体探测包的低能离子载荷研制任务,在实践十八号卫星载荷的基础上,进一步拓展了离子能量探测范围,提高了能量和角度分辨率,减小了载荷功耗、尺寸和重量。载荷飞行件产品于2019年11月交付;2020年6月卫星发射成功;2020年8月27日首次开机测试正常;2021年9月23日正式开始科学数据测量,与美国航空航天局的范艾伦探测器(Van Allan)探测结果一致,数据质量达到国际先进水平。相关研究结果近期在线发表于《中国科学︰技术科学》上。
  • 中国将在天津建北斗天津导航系统国际海事监测中心
    p   天津11月24日,在交通运输部北海航海保障中心召开的新闻发布会上获悉,中国将在该中心建设北斗卫星导航系统国际海事监测中心,具体负责开展北斗系统海事监测工作。 /p p   自2012年底中国北斗卫星导航系统(BDS)正式提供公开服务以来,经过多年的努力,北斗海事应用国际化工作取得了突破性进展。 /p p   2014年,国际海事组织(IMO)正式认可BDS并将其纳入全球无线电导航系统,北斗卫星导航系统也成为继美国GPS和俄罗斯GLONASS之后向国际海事界提供导航服务的第三个卫星导航系统。 /p p   北海航海保障中心海事测绘处副处长黄永军介绍说,按照国际海事组织的要求,中国海事局作为代表全球北斗海事用户的政府主管机关,需要履行政府承诺,开展北斗系统海事监测工作。 /p p   根据中国海事局的总体部署,北海航海保障中心开展了北斗卫星导航系统的海事监测中心建设筹备工作。 /p p   “现已完成技术论证、建设方案编制和运行机制制定等工作,为下一步正式开展建设奠定了坚实的基础。”黄永军说。 /p p   北海航海保障中心副主任柴进柱告诉记者,监测中心建成后,将履行中国政府对IMO作出的承诺,开展北斗卫星导航系统海事监测工作,对系统的精度、运行状态、空间信号质量、服务性能等进行监测评估,及时向海事用户公告系统运行状况信息,确保全球海上用户能获得高可靠的北斗卫星导航服务。 /p p   2012年12月20日,交通运输部北海航海保障中心在天津挂牌运转,负责中国北海海区的航海保障服务,辖区范围覆盖山东、河北、辽宁、黑龙江、天津四省一市。 /p

北斗校时仪工作原理相关的试剂

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