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  • 来自专栏智慧气象

    微型气象:捕捉气象参数瞬时变化

    微型气象:捕捉气象参数瞬时变化【TH-WQX6】微型气象凭借其小巧便携、高精度、实时监测等优势,能够精准捕捉气象参数的瞬时变化,在多个领域发挥着重要作用。 工作原理微型气象通常集成了多种传感器,用于测量不同的气象参数。温度传感器:一般采用热敏电阻、热电偶或半导体温度传感器等。 例如,温度测量精度可达±0.1℃-±0.5℃,湿度测量精度可达±2%RH-±5%RH,可以准确捕捉到气象参数的微小变化。快速响应:传感器的响应时间短,能够在短时间内对气象参数的变化做出反应。 比如,风速传感器的响应时间可能仅为零点几秒,使得微型气象可以及时捕捉到风速的瞬时突变。 实时连续监测:具备实时数据采集和传输功能,能够连续不断地监测气象参数的变化,并将数据及时传输到显示终端或数据处理系统。用户可以随时查看当前的气象数据,了解气象参数的瞬时状态。

    26710编辑于 2025-08-01
  • 来自专栏工程监测

    VH501TC采集读数多类型传感器手持式读数应用工程项目

    VH501TC采集读数,设备是专用的多类型传感器手持式读数,主测传感类型为单弦式振弦传感器,辅测传感类型为电压、电流传感。 手持振弦读数VH501TC 3.jpg 设备适用于国内外大部分振弦传感器,可完成振弦传感器频率、温度读取,亦可测量电压传感器、电流传感器。

    36440编辑于 2022-05-05
  • 从固定到自由:手持式 机械臂三维扫描如何突破固定式设备的空间局限

    随着技术进步,手持式与机械臂三维扫描设备应运而生,以灵活的移动性与广泛的适应性,实现对固定式设备空间局限的突破,推动三维扫描技术迈向新的发展阶段。 手持式 / 机械臂三维扫描的原理与技术突破定位与校准技术革新手持式三维扫描设备通过内置的惯性测量单元(IMU)、视觉标记点识别系统或激光跟踪,实时获取设备空间位置与姿态信息,构建扫描坐标系。 例如,基于结构光的手持式扫描,通过投射编码图案,结合双目视觉原理,可在移动过程中快速重建物体三维模型,无需固定扫描位置。数据采集与处理优化两类设备均采用轻量化、集成化设计,便于在空间中灵活移动。 在数据采集方面,采用高速、高精度传感器,如激光线扫描、ToF 深度相机等,快速获取物体表面点云数据。同时,通过优化数据处理算法,实现实时数据拼接与融合,避免因设备移动导致的数据错位与丢失。 相比固定式设备,手持式 / 机械臂三维扫描在复杂空间场景下,数据采集完整性提升 40% 以上,测量效率提高 3 倍,成功打破空间限制,拓展了三维扫描技术的应用边界。

    26610编辑于 2025-07-11
  • 来自专栏气象杂货铺

    气象数据处理:气象雷达数据II

    接着上次,之前说了S波段气象雷达数据的处理及绘图,这次说一下C波段双偏振多普勒雷达数据的处理和绘图。 通过双偏振技术的应用,对云和大气水凝结物的物理特性有了更深的了解,提高了雷达的测雨精度,提高了雷达对冰雹等大气水凝结物的识别能力,预报云内过冷水的出现,从而更准确地进行气象预报[注1]。

    3.8K34发布于 2020-04-20
  • 来自专栏气象杂货铺

    气象数据处理:气象雷达数据I

    气象雷达是气象中应用非常广泛的一种工具,通常可以用来进行强对流天气大预警和预报。 气象雷达数据通常为二进制编码数据,而且不同波段的雷达数据所采用的编码方式也会有所不同。

    6.6K52发布于 2020-04-20
  • 来自专栏用户4866861的专栏

    日差检定的详细概述

    1、日差检定 SYN5302型日差检定是一款多功能校表。 该日差检定测量日差的方法是利用传感器将钟表发出的振荡信号变换为相应的电信号,用计数方法测量电信号的周期相对于标称值的偏差,计算出日差值。 5、接触式传感器使用 接触式传感器,通过线缆将连接日差检定的传感器接口和传感器基座接口连接,将被检测仪表放置于传感器接触点中心处,轻微移动至检定显示界面的信号强度显示最强最稳定时开始启动检测。 典型连接图示如图下所示: 6、手持式传感器使用 手持式传感器的航插接口端连接检定的传感器接口,另外一端手持接触被检测仪表,轻微移动至检定显示界面至信号强度最强最稳定时开始检测。 典型应用如图下所示: 使用注意事项:1) 接触式传感器和手持式传感器在使用过程中,只能二选其一,且在移动搜索信号强度时,不能将被测仪表与传感器相互之间彼此撞击,以避免损坏传感器;在测量时,被测仪表在信号强度最稳定处启动测试后

    1K10发布于 2019-03-29
  • 来自专栏工程监测

    NLM5xx 无线无源振弦传感采集中继网关工程常年使用

    可定时启动或者使用无线读数将其唤醒采集传感器数据并经LoRA无线发送。多达16通道的传感器接口,最多可连接16个振弦、温度或者模拟信号(电压/电流)。 内置大容量存储器,可作为传感数据记录定时存储传感器数据。预留外部宽电压充电接口,可连接太阳能电池板或者电源适配器为内部电池充电。 使用NLM5xx,连接多路传感器,可以: (1)定时采发:定时启动,将数据发送至数公里以内的计算机,实时显示传感器数据。 (2)数据记录:定时存储传感数据,使用计算机集中下载。 (3)无线传感节点:使用手持式无线读数,随时唤醒NLM5xx,无线的读取NLM5xx的传感器数据。 image.png 应用领域 LORA中继器,换频对接,数据中转站 低功耗定时采发。 LORA数据汇集存储,不同LORA设备匹配。 无数据记录,传感器数据记录

    35620编辑于 2022-05-16
  • 来自专栏红眼睛微型红外成像仪

    NLM6XX系列无线无源采发

    NLM6xx 是一台低功耗的多通道无线采发, 内置电池可独立工作数年。得益于我公司的传感测量、无线通讯、功耗控制等技术累积,设备平均功耗低至微安级别。 可定时启动或者使用无线读数将其唤醒采集传感器数据并经 LoRA 无线发送。多达 16 通道的传感器接口,最多可连接 8 个振弦、8 个温度或者模拟信号(电压/电流/差分)。 内置大容量存储器,可做为传感数据记录定时存储传感器数据。预留了外部宽电压充电接口,可连接太阳能电池板或者电源适配器为内部电池充电。 使用 NLM6xx,连接多路传感器,可以: (1)定时采发:定时启动,将数据发送至数公里以内的计算机,实时显示传感器数据。 (2)数据记录:定时存储传感数据,使用计算机集中下载。 (3)无线传感节点:使用手持式无线读数,随时唤醒 NLM6xx,无线的读取 NLM6xx 的传感器数据。

    37610编辑于 2022-11-16
  • 来自专栏全栈程序员必看

    激光测距原理与方法

    由上所述一般情况下相位式激光测距使用连续发射带调制信号的激光束,为了获得测距高精度还需配置合作目标,而目前推出的手持式激光测距是脉冲式激光测距中又一新型测距,它不仅体积小、重量轻,还采用数字测相脉冲展宽细分技术 现应用最多的是leica公司生产的DISTO系列手持式激光测距。 5 测量方法三:三角法激光测距   激光位移传感器的测量方法称为激光三角反射法,激光测距的精度是一定的,同样的测距测10米与100米的精度是一样的。 7“安全”和“不安全”   目前,市场上的手持式激光测距的工作物质主要有以下几种:工作波长为905纳米和1540纳米的半导体激光,工作波长为1064纳米的YAG激光。 所以,在国外,手持激光测距中,完全取缔了1064纳米的激光。在国内,某些厂家还有生产1064纳米的激光测距。   对于905纳米和1540纳米的激光测距,我们就称之为“安全”的。

    2.5K30编辑于 2022-08-22
  • 来自专栏气象学家

    推进气象科技自立自强 加快建设气象强国

    ,并为世界气象科技发展和全球气象治理贡献力量。    、应对气候变化与生态气象保障技术和人工智能气象应用技术。    五是构建促进科技成果转化的评价体系,促进气象科技成果转化应用。六是积极参与全球气象科学治理,打造气象装备、气象学科、气象科技平台等国际品牌。 (作者系中国气象局党组书记、局长 庄国泰) 推进气象科技自立自强 加快建设气象强国 《中国气象局加强气象科技创新工作方案》提出,2021年将完成中国气象局气候变化中心、中国气象局温室气体及碳中和监测评估中心 据介绍,重大天气气候机理研究、下一代数值预报模式、第二代再分析系统、气象观测装备技术、气象卫星遥感应用、新一代信息技术的气象融合应用、气象服务数字化智能化等是解决气象科技“卡脖子”问题的攻关重点。   

    36710编辑于 2022-03-31
  • 来自专栏编外气象人

    智慧气象服务

    气象服务业务要讨论的问题还很多,以后我再继续,今天暂且换个轻松点的话题,我想跟大家讨论一下智慧气象服务。智慧气象服务是未来愿景,所以可以尽情畅想。 服务本身是供需双方的互动行为,我们的气象部门是服务供给方,不同类型的用户是服务需求方,不论是公众服务用户还是专业服务用户,要优先考虑供需连接,构建以满足用户需求为目标的气象服务体系才是开展智慧气象服务的出发点 (二) 开展智慧气象服务的技术路线 发展智慧气象服务的背景是数字化经济和数字化社会转型的一个过程,是从符号语言转向数字语言的过渡阶段,技术支撑就是大数据、云计算、人工智能、边缘计算、移动通信和物联网等信息技术的发展 (三) 智慧气象服务场景设想 云+端的气象服务生态是未来智慧气象服务所要创建的支撑体系。 智能移动端将成为主要的服务载体,相信在智能硬件的不断发展下,边缘计算会让“随身气象台”成为可能。 智慧气象服务目前还处在规划设计阶段,我们可以从更多角度去认识、从更多角度去解读。

    1.1K10发布于 2020-06-01
  • 来自专栏工程监测

    手持VH501TC混合传感器信号采集读数仪型号区别

    手持VH501TC混合传感器信号采集读数图片VH501TC手持采集读数,设备是专用的多类型传感器手持式读数,主测传感类型为单弦式振弦传感器,辅测传感类型为电压、电流传感。

    36920编辑于 2022-09-24
  • 来自专栏用户4866861的专栏

    选择瞬时日差测量仪应该注意这10点

    恒温晶振优于1E-7才几乎可以满足0.01s/d的要求,以1E-7为基准实测日差为0.00864s/d,否则达不到要求,国内有几个厂商提的日差指标明显违背常识,客户挑选的时候务必留意;SYN5302型日差检定 SYN5302型日差检定2.png 2、日差测量仪是否有外参考输入功能 按照JJG 488-2018瞬时日差测量仪检定规程,想要达到0.001s/d的日差精度,就需要内置铷钟了,但是内置铷钟成本太高 SYN5302型日差检定 SYN5302-侧视截图.png 5、内部晶振校准功能 晶振都有老化率,随着使用时间的延长精度都会降低,一定要选择可以外部调节内部晶振功能的日差测量仪,日差测量仪具有输出内部晶振 SYN5302型日差检定 SYN5302型日差检定3.png 8、传感器尽量选择多的 日差测量仪一般至少有一种传感器,就是将电秒表放在上面可以直接测量的台式传感器,尽量选择具有手持式传感器和无源晶振测试功能的台式传感器 ,手持式传感器方便测量电脑主板或者其他大的电子设备的晶振,无源晶振一般是通过接触测量方便筛选晶振的。

    52621发布于 2021-07-12
  • 来自专栏工程监测

    NLM5中继采集采发如何才能更省电?

    NLM5xx 是一台低功耗的多通道无线采集采发, 内置电池可独立工作数年。 得益于优化后的传感测量、无线通讯、功耗控制等技术累积,设备平均功耗低至微安级别。 可定时启动或者使用无线读数将其唤醒采集传感器数据并经LoRA 无线发送。多达 16 通道的传感器接口, 最多可连接 16 个振弦、温度或者模拟信号(电压/电流)。 内置大容量存储器,可做为传感数据记录定时存储传感器数据。 预留外部宽电压充电接口,可连接太阳能电池板或者电源适配器为内部电池充电。 使用 NLM5xx,连接多路传感器, 可以:(1) 定时采发: 定时启动, 将数据发送至数公里以内的计算机,实时显示传感器数据。(2) 数据记录: 定时存储传感数据,使用计算机集中下载。 (3) 无线传感节点: 使用手持式无线读数,随时唤醒 NLM5xx,无线的读取 NLM5xx 的传感器数据。

    44420编辑于 2022-06-09
  • 来自专栏编外气象人

    格点化气象数据在气象服务中的应用设想

    做好气象服务需要业内同行们共同努力,共同思考。闲话少叙,上干货! 关于格点预报(实况)在气象服务的应用上,我的设想在以下几点。 基于以上三点设想,我认为面向交通出行的气象服务、基于移动互联技术开发,单纯的格点化气象数据是不够的,要多角度考虑交通行业数据,探索交通行业与气象数据的相互融合和二次开发。 面向公众的产品展现不能出现让人不理解或者产生误解的表现方式,面向专业的产品要想该行业贴近,真正的实现“交通气象”、“旅游气象”等专业化气象服务产品。 以“气象+行业”作为推进目标,将行业数据和气象数据融合,并进行挖掘和二次加工。

    1.4K20发布于 2020-07-02
  • 来自专栏气象学家

    聊聊“气象服务” (1)

    一直在说“气象服务”,到底什么是气象服务呢?今天趁着两会的热度,跟大家一起聊聊 气象服务这件事? 政府工作报告明确要求:做好气象服务! 一直在说“气象服务”,到底什么是气象服务呢? 趁着两会的热度,最近跟大家一起聊聊“气象服”这件事~ 今天要跟大家聊的是有关气象服务的分类。 —1— 公众气象服务 ? 从小到大,我们一直在接受“气象服务”。 —2— 气象有偿服务 除了公众气象服务之外,气象有偿服务(专业气象服务)是在十一届三中全会以后逐步发展起来。提供服务的主体主要是气象部门。 最开始,气象有偿服务的出现,是为了适应社会主义市场经济对气象服务的特殊的要求。可以说气象有偿服务,是气象部门深化改革的产物。 与公众气象服务不同的是,商业气象服务是面向市场以营利为目的的气象服务行为,比气象有偿服务更加强调市场化运作。提供气象服务的主体逐渐从气象部门发展到气象公司。 —4— 决策气象服务 ?

    65420发布于 2020-05-27
  • 来自专栏工程监测

    手持振弦传感器VH03采集工程自动化监测

    手持振弦读数VH03.jpg VH03型多功能采集,是专用的多类型传感器手持式读数,主测传感类型为单弦式振弦传感器,辅测传感类型为电压、电流传感。

    29330编辑于 2022-05-20
  • 贴片晶振测试、晶体网络测试、晶体阻抗测试、石英晶体测试

    晶体测试是用于检测晶体(如石英晶体、压电晶体等)电学参数与性能的专用设备,其核心功能与应用意义围绕晶体的性能验证和质量管控展开,具体如下:一、核心功能SYN5306系列晶体测试的功能聚焦于精准测量晶体的关键电学特性 简言之,晶体测试是确保晶体 “合格可用” 和 “性能达标” 的关键工具,直接保障了依赖晶体的电子设备的稳定性、精度和可靠性。晶体测试是一种专门用于测试晶体性能的电子测量仪器。 以下是关于它的详细介绍:SYN5306系列晶体测试工作原理:晶体测试的工作原理基于石英晶体的压电谐振特性。 此外,晶体测试还具有自动化测试功能,通过计算机软件控制测试过程,可以快速获取测试数据并进行分析。SYN5306系列晶体测试应用领域:晶体测试广泛应用于半导体制造、生物医药、通信设备等领域。 SYN5306系列晶体测试产品概述SYN5306系列晶体测试是由西安同步电子科技有限公司按照IEC 60444标准自主研发设计生产的一款晶体谐振器多参数测试系统,采用π型网络零相位法和自动网络分析技术实现自动化测量

    29410编辑于 2025-09-15
  • 来自专栏点云PCL

    久违的小分享

    硬件配置:联想工作站,内存至少16G 扫描:Go!SCAN 手持式扫描,品牌:creaform 配套软件:VXelemens 扫描介绍: ? 软件介绍:Vxelements界面 ? 当距离指示线超出合适的距离时,要及时调整扫描,使距离指示线回到合适的距离范围内 ? 也可以观察扫描上面的指示灯调整扫描距离,红色代表超出距离,绿色代表合适距离 ? ?

    90020发布于 2019-07-31
  • 来自专栏气象学家

    聊聊“气象服务”(2)

    上一期,我给大家简单介绍了有关气象服务的分类,今天给大家聊聊有关“气象服务”的一些误区。 —误区1— 预报准了,气象服务质量就会提高 ? 很多人认为,“只要预报准确率提升了,气象服务质量就会提高”。 这样的观点,不仅存在于气象部门,甚至在一些私人气象服务公司也这么认为。 然而,实际并非如此。 近年来,我国预报水平是逐年上升,有实力私人气象公司也在气象预报这条路上不断精进,创造差异化的预报能力。 从本质上而言,发展气象科学,提高预报准确率的根本目的就是为各行各业提供更优质的气象服务,从而创造更大的价值。 需要我们认识的是,任何基础气象能力只是支撑气象服务价值落地的底层支撑之一。 诚然,气象未来的发展一定是朝着“精细化”这个方向。但,是否所有的气象服务,都需要“精细化” 呢? 在上一篇文章中,我提到了有关气象服务的分类。比较典型的主要涉及到两种:公众气象服务和商业气象服务。 无论是公众气象服务,还是商业气象服务,气象服务价值最终落地,还需要在其他环节不断探索。

    58720发布于 2020-05-27
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