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一种颗粒物-水界面水质参数原位测量系统
专利
OAI收割
专利号: CN108572126A, 申请日期: 2018-09-25, 公开日期: 2018-09-25
作者:
曲久辉
;
况亮
;
刘会娟
;
马百文
;
威廉艾伦·杰斐逊
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提交时间:2019/11/27
1.一种颗粒物#水界面水质参数原位观测系统,其特征在于,所述系统包含样品平台单元、光学显示单元、微电极操作单元、数据采集显示单元和光学防震平台
所述样品平台单元为一用于盛放待测样品的反应容器,所述反应容器的一侧由两块同宽不同高的超薄玻璃叠加而成,较低的玻璃位于反应容器内侧,较低的玻璃上沿形成颗粒物的沉降平台
所述光学显示单元为一具有暗场工作模式的显微镜
所述微电极操作单元包括微电极和微电极位移控制系统
所述数据采集显示单元包括与微电极对应的参比电极,以及与参比电极连接的检测器和计算机。
基于FPGA的脉冲调制器幅度稳定性监控研究
学位论文
OAI收割
硕士: 中国科学院研究生院, 2012
王丽玮
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提交时间:2012/08/15
脉冲调制器 反馈控制 FPGA AD6645 数据采集和处理
一种海底底质声学参数原位测量系统
专利
OAI收割
专利类型: 发明, 专利号: CN200910255767.8, 申请日期: 2011-06-29, 公开日期: 2011-06-29
郭常升
;
李会银
;
谭宝海
;
谷明峰
;
李艳华
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提交时间:2014/08/04
一种海底底质声学参数原位测量系统
海底部分包括电缆数据传输接口
所述水上部分通过USB接口与工控机相连
所述电缆数据传输接口将工控机下达的控制命令调制后通过电缆(11)传送给海底部分
其特征在于:包括通过电缆连接的水上部分和海底部分
声波发射激励电路
并对海底部分上传的数据解调后送至工控机进行处理
其中
声波发射换能器探针(9)
记录。
水上控制部分包括GPS模块
声波接收换能器探针(10)及声波波形数据采集电路
电源及电缆数据传输接口
BPL授时发播时频控制监测软件
会议论文
OAI收割
2009全国时间频率学术会议, 中国四川成都, 2009-10-22
王正明
;
漆溢
;
车爱霞
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浏览/下载:24/0
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提交时间:2012/10/19
BPL
时间频率
全自动监控
软件|Abstract
第二部分包括系统中各种时间比对数据的定时处理与分析
本文介绍了作者为NTSC的长波发播系统BPL全面升级改造工程而设计并研制的BPL授时发播时频控制监测软件系统。整个软件系统分为两大部分
设备超差报警判断
第一部分包括局域网的时间同步和时间信号比对
T(PU)的监测和频率驾驭信息的产生
数据采集
各种设备运行情况的曲线显示等软件。
数据传递等与整个时频系统的控制有关的软件
机动车检测系统中多功能数据采集器的设计
期刊论文
OAI收割
仪表技术与传感器, 2009, 期号: 7, 页码: 66-68
作者:
王芳
;
刘云飞
;
刘云卿
;
王玉红
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提交时间:2010/05/03
机动车检测系统
Science-BCJ
数据采集和控制
嵌入式TCP/IP
上海EBIT及SSRF真空控制系统工程研究
学位论文
OAI收割
博士, 上海应用物理研究所: 中国科学院上海应用物理研究所, 2007
安双利
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浏览/下载:44/0
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提交时间:2012/04/11
上海EBIT
SSRF
真空控制
EPICS
RS485总线
LabVIEW
微量气体注入
TSP&NEG复合电源
数据采集和处理
海底管线阴极保护状态的非接触式检测方法及其专有装置
专利
OAI收割
专利类型: 发明, 专利号: CN200610069706.9, 申请日期: 2007-04-04, 公开日期: 2007-04-04
李焰
;
贾旭
;
向斌
;
鞠虹
;
马瑛
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浏览/下载:93/0
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提交时间:2014/08/04
权利要求书1.海底管线阴极保护状态的非接触式检测方法及其专有检测装置包括一种海底管线阴极保护状态的非接触式检测方法和一种检测装置。所述检测方法的特征在于:首先在海底管线阴极保护电场的6个影响因素(保护层的老化状态
然后通过现场检测海底管线附近的电场分布
水下阴极保护电场检测装置(2)由密封舱(21)
密封舱(21)舱体中安装有DIN导轨
密封舱(21)密封法兰用紧固螺栓与面板法兰盘紧固
面板法兰盘上固定有参比电极接插件(22)
信号调理模块(25)
低功耗分布式数据采集
低功耗分布式数据采集
牺牲阳极和管体裸露表面在其所处的海泥或海水环境中的极化特性
反演确定保护层的老化状态
参比电极接插件(22)
用于固定密封式可充电电池(24)
面板法兰盘上设有O型槽并放有O型圈对密封舱舱体进行密封
参比电极测得的水下阴极保护电场信号用信号电缆(23)接入信号调理模块(25)
模拟量输入模块(26)和低功耗分布式数据采集
控制系统(27)上运行实时数据采集
控制系统(27)上设有以太网网络接口和RS232串行通信接口
海泥的电导率
同时获得海底管线表面的保护电位和保护电流密度分布
信号电缆(23)
信号调理模块(25)
经信号调理模块(25)进行电气隔离
控制系统(27)由密封式可充电电池(24)进行供电
记录程序和数据通信程序
检测结束后可通过以太网网络接口或RS232串行通信接口与水上主机(1)进行离线数据交换
海水的电导率
从而实现对海底管线的阴极保护状态的可靠评估。所述检测装置包括一个水上主机(1)和一个水下阴极保护电场检测装置(2)
密封式可充电电池(24)
模拟量输入模块(26)和低功耗分布式数据采集
信号放大
并将数据存储在自带的物理闪存中
将水下检测数据备份出来进行数据反演
管线上海泥的覆盖厚度)的可能的参数范围内设定海底管线所处的可能状态
其特征在于:水上主机(1)运行边界元计算
信号调理模块(25)
控制系统(27)
滤波处理后送入模拟量输入模块(26)
获得海底管线表面的保护电位和电流密度分布。
应用边界元方法进行系列数值模拟试验
反演程序和数据通信程序
模拟量输入模块(26)和分布式电位数据采集
并存储在低功耗分布式数据采集
并在此基础上确立一个完备的“阴极保护电场-影响因素数据库”
控制系统(27)构成
控制系统(27)中
实验物理和工业控制系统在Linux平台上的实现
期刊论文
OAI收割
原子能科学技术, 2003, 期号: 4, 页码: 358-360
作者:
许世富
;
赵籍九
收藏
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提交时间:2015/12/14
数据采集与监控
实验物理和工业控制系统
Linux