太阳紫外辐射监测系统
紫外线辐照强度监测方法
紫外线辐照强度监测方法紫外线(UV)辐射强度监测是一种用于测量紫外线辐射水平的技术。
紫外线辐射是指太阳辐射的一部分,并且通常被分为三个不同的区域:UV-A,UV-B和UV-C。
UV-A是最长波长的紫外线,而UV-C是最短波长的紫外线。
紫外线辐射的水平对于许多应用非常重要,包括太阳能,杀菌和医疗应用。
因此,准确地测量和监测紫外线辐照强度是非常重要的。
目前,有几种不同的方法可以用于紫外线辐照强度的监测。
下面将介绍一些常用的方法。
1.无线紫外线传感器:这是一种比较新颖的技术,它使用无线传感器来测量紫外线辐照强度。
这些传感器通常以小型设备的形式存在,并且可以通过与智能手机或计算机等设备连接来监测和报告辐照强度。
这些传感器通常非常便携,并且具有高度的精确度和稳定性。
2. 光度计:光度计是一种常用的仪器,用于测量光线的强度。
它们通常具有准确测量紫外线辐照强度的能力,可以在紫外线和其他波长范围内操作。
光度计通常使用光电二极管(Photodiode)或其他光敏元件来检测并转换光信号。
3. 辐射计:辐射计是一种专门用于测量辐射水平的仪器。
它们通常可以提供多个波长范围内的辐射测量,并且具有较高的精确度和稳定性。
辐射计通常使用光电二极管、光电倍增管(Photomultiplier)或其他光敏元件来检测和转换辐射信号。
4. 光谱辐射计:光谱辐射计是一种专门用于测量不同波长下的辐射强度的仪器。
它们通常使用光栅或光学光谱仪等装置来分解辐射信号,并使用光电二极管、CCD(Charge-coupled Device)或其他光敏元件来检测和测量各个波长下的辐射强度。
5.光纤传感器:光纤传感器是一种利用光纤传输光信号,并在接收端使用光敏元件测量光量的技术。
这种传感器可以应用于紫外线辐照强度的测量,通过将光纤传输到需要测量的区域,并使用光敏元件测量光的强度来实现。
综上所述,紫外线辐照强度的监测可以使用不同类型的仪器和传感器来实现,并且这些技术通常具有高度的精确度和稳定性。
两波段太阳紫外线探测系统
采集 系统 的设 计 分 为感 应 信 号 的模 数转 换 、 紫 外线 强度 的计 算 和统 计 以及 采集 数据 的显 示 和传 感
器 参 数 设 置 3个 部 分 。
其 中 : 是 紫外 线 强度 值 , 位 是 w/ , 己 , 单 c是 A/ D
模 块 转换 得 到 的十进 制数 值 , 是传 感 器灵 敏 度 , ) [ 单
— …
A/ D模 块 的状 态 , 旦 转 换 完 成 , 片 机 马 上 将 数 一 单 字信 号 以十 进制 的形 式读 取 到 内存 。单 片机程 序 只 需要 给 这一 部分 提供 允许 转换 或 者禁 止转 换信 号 。
在 单 片 机 读 取 到 UVA 或 者 UVB 的 输 出 电 压
图 4 uvA和 uvB参数设置界 面
4 系统 运 行 效 果
本 系 统 作 为 广 州 亚 运 会 场 馆 大 气 探 测 系 统 的 一 3 基 于 D Z Z 12的 无 线 传 输
部 分安装 了 5套设 备 , 亚运 期 间 的紫 外线 强 度 预 为 报 提供 可靠 资料 。野 外 运 行 环境 , 器 离地 面 高 度 仪
z数 据 处 理 中 心 以 及 汁算 饥 监 控 中 心 等 5部 分 。 岛 精 度 和 高 稳 定 性 的 探 测 传感 器 , 够 感 应 uVA、 能 UVB两 个 波 段 的紫 外 线 并 且 产 生 电压 信 号 传 输 到 采 集 模 块 。单 片 机 处 理 模 块 利 用 采 集 到 的 紫 外 线 信 号 电 压 计 算 紫 外 线 强 度 并
遥 控 探 测 现 场 仪 器 。最后 给 出 了探 测 系 统 运 行 的 部 分 分 析 结果 。小 紫外 线探 测 系 统 具 有 运 行 稳 定 , 控 以及 遥 测 遥 操作便利等优点 。
日盲型紫外告警系统探测距离及方位角测量的研究
第35卷,增刊红外与激光工程2006年l o月、,01.35Su pp l e m e n t I nf rar ed a nd Las er En gi nee^n g O ct.2006日盲型紫外告警系统探测距离及方位角测量的研究杨承1,一,曾钦勇1一,朱大勇1,甘春泉2(1.电子科技大学光电信息学院,四川成都6l0054;2.西南技术物理研究所,四川成都6l0041)摘要:太阳光辐射中的0.24一O.28um波段被大气中臭氧层强烈吸收,使该波段的紫外辐射难以到达近地表面,形成了日盲区。
日盲型紫外告警系统因此具有简单的工作背景。
分析了日盲型紫外告警系统的原理:以此为基础搭建了一套实验系统;从能量传递的角度出发,对系统最远探测距离的计算进行了推导,求得实验系统对典型目标探测距离可达5‰;以光学成像理论为基础,对目标方位角的测量算法进行了探讨,经实验验证,系统测量精度可达0.20.关键词:日盲;紫外;告警;最远探测距离;目标方位角中图分类号:TN23文献标识码:A文章编号:1007.2276(2006)增A.0116.04M e asur em ent of m ax det ect i on di s t ance and a zi m ut h i ns ol ar bl i nd ul t r a V i ol et w ar ni ng s ys t emY A N G C he n91”,Z EN G Q i l l.yon91”,ZH U D a-yon91,G A N C h吼.quan2(I.C ol l e ge of Ph ot∞l ec砸c l nf o珊at i oI I’uniV cr s时of El cct阳ni c Sci%cc如d T cchn ol ogy of chi na’C h∞gdu610054,Ch j n a;2.sout hw es“ns li t u忙ofTec ll ll ic al Phys jcs,chcngdu6l004I,chi舱)A bs t r act:I n sol a r r adi at i on,w aV e band仔om0.24~O.28¨m is s仃ongl y abs orbed by tl l e ozo ne l ayer,w hi ch m akes m e uI t r aV i ol e t ra di at i on i Il t hi s w a V e ba nd di f f i cul t t o r each t he nea r ea r t h surf ke.I t f om s a s pe c i a l r egi on t hat is usual l y ca l l e d sol a r bl i nd r egi on.B ecaus e of m e st r ong abso印t i on,Ⅱl e sol ar bl i nd ul t r aV i01et w锄i ng s ys t em h鹬s i芏I lple w or k i ng back gr ound.T he pri nc i pl e of t he s01a r bl i I l d ul t r aV i ol e t w锄i ng Syst em i s anal yzed and a set of exper i m ent s yst em is const m ct ed bas ed on i t.F r omm e ang l e of ene理∥仃a nsf er,t he m ax s yst em det ec t i on di st锄ce is deduced.For t he t yl)i cal t a r get,t h e m ax det ec t i on di s t锄ce of our exper i m ent s ys t em is c al c ul at c d t o be5l(111.B ased on t he opt i cali m agi ng t heo拶,t he m eas u r i ng ar i t l l m et i c of t arge t azi m ut h is di sc us se d.I n t hi s s ys t e m,t he m e弱u订n g pre ci si on oft a rget azi m unl can r each O.2。
阳光仪分类
阳光仪分类阳光仪是一种常见的仪器设备,主要通过收集和测量阳光的辐射能量来提供有关太阳辐射的数据。
根据其功能和用途的不同,阳光仪可以分为多个分类。
下面将介绍几种常见的阳光仪分类。
1. 全天日射量仪全天日射量仪是一种用于测量太阳辐射能量的仪器。
它通常由一个球形探测器和一个测量装置组成。
球形探测器可以收集来自各个方向的太阳辐射,而测量装置则可以将这些辐射能量转化为电信号进行测量和记录。
全天日射量仪可以提供全天候的太阳辐射数据,对于气象学、能源研究等领域具有重要意义。
2. 直射日射量仪直射日射量仪是一种用于测量太阳直射辐射能量的仪器。
它主要由一个平面探测器和一个测量装置组成。
平面探测器可以收集来自太阳直射的辐射能量,而测量装置则可以将这些能量转化为电信号进行测量和记录。
直射日射量仪可以提供太阳直射辐射的强度和分布情况,对于太阳能利用、建筑设计等领域具有重要作用。
3. 散射日射量仪散射日射量仪是一种用于测量太阳散射辐射能量的仪器。
它主要由一个球形探测器和一个测量装置组成。
球形探测器可以收集来自太阳散射的辐射能量,而测量装置则可以将这些能量转化为电信号进行测量和记录。
散射日射量仪可以提供太阳散射辐射的强度和分布情况,对于大气科学、环境监测等领域具有重要意义。
4. 紫外线辐射量仪紫外线辐射量仪是一种用于测量太阳紫外线辐射能量的仪器。
它主要由一个探测器和一个测量装置组成。
探测器可以收集来自太阳的紫外线辐射能量,而测量装置则可以将这些能量转化为电信号进行测量和记录。
紫外线辐射量仪可以提供太阳紫外线辐射的强度和波长分布情况,对于健康医疗、环境保护等领域具有重要作用。
总结阳光仪按照其测量对象和功能的不同可以分为全天日射量仪、直射日射量仪、散射日射量仪和紫外线辐射量仪等分类。
它们都是通过收集和测量太阳辐射能量来提供有关太阳辐射的数据的仪器。
这些仪器在气象学、能源研究、太阳能利用、建筑设计等领域具有广泛的应用,对于了解太阳辐射的强度、分布和变化规律具有重要意义。
日盲紫外探测器
日盲紫外探测器简介日盲紫外探测器是一种专门用于探测紫外辐射的仪器。
紫外辐射是指太阳光谱中波长较短的辐射,其波长范围通常为10纳米到400纳米。
紫外辐射在很多领域具有重要的应用,例如地球科学研究、大气物理、生物学等。
然而,日光中的可见光和红外辐射会干扰紫外辐射的探测,因此需要使用特殊的日盲紫外探测器来进行准确的测量。
原理日盲紫外探测器的工作原理基于光敏材料对紫外辐射的感应。
光敏材料是能够将光能转化为电能的材料,常用的光敏材料有硒化铘、硫化锌等。
当紫外辐射照射到探测器上时,光敏材料中的光敏元件会产生电荷,从而产生电流。
通过测量电流的变化可以确定紫外辐射的强度。
为了提高日盲紫外探测器的紫外辐射探测能力,通常会在探测器的表面镀上一层光学滤波器。
这种滤波器能够选择性地透过紫外辐射,并阻挡可见光和红外辐射的传播。
这样,在探测器中产生的电流主要来自紫外辐射的作用,从而提高了探测器的灵敏度和准确性。
结构日盲紫外探测器通常由以下几个主要组件组成:1.光敏元件:光敏元件是整个探测器的核心部件,负责将紫外辐射转化为电荷。
常见的光敏元件有铁磁体光敏二极管、光敏三极管等。
2.光学滤波器:光学滤波器可以选择性地透过紫外辐射,并阻挡其他波长的辐射。
常见的光学滤波器材料有玻璃、薄膜等。
3.放大电路:放大电路用于放大光敏元件产生的微弱电流信号,从而使其能够被测量和记录。
4.数据处理模块:数据处理模块主要用于对探测器输出的电流信号进行处理和分析,例如计算紫外辐射的强度、绘制曲线等。
应用日盲紫外探测器在很多领域都有广泛的应用,以下是一些常见的应用领域:1.大气科学研究:日盲紫外探测器可以用于测量大气中紫外辐射的强度,进而了解大气中臭氧的含量和分布。
臭氧是大气中的重要组成部分,对于太阳辐射的吸收和反射有很大的影响。
2.环境监测:日盲紫外探测器可以用于监测环境中紫外辐射的变化,例如在紫外辐射强度较高的区域布置探测器,可以及时监测到紫外辐射的峰值和波动,有助于预警和预防紫外辐射对人体和环境的危害。
uv-366结构式
uv-366结构式
UV-366是一种常用的紫外光谱仪器,它用于分析物质的吸收和发射紫外光的能力。
UV-366结构式指的是该仪器的结构和组成。
UV-366的主要组成部分包括以下几个方面:
1. 光源:UV-366使用一种特定的紫外光源,通常是汞灯或氙灯。
这些光源能够产生紫外光,在紫外区域提供足够的辐射强度。
2. 样品室:UV-366设有一个样品室,用于放置待测样品。
样品室通常由透明的材料制成,以确保紫外光可以透过样品进行测量。
3. 光路系统:UV-366配备了复杂的光学系统,用于引导光线从光源经过样品到达探测器。
这个光路系统通常包括反射镜、光栅等光学元件,以确保光线的准确聚焦和精确测量。
4. 探测器:UV-366采用一种高灵敏度的探测器,用于测量样品对紫外光的吸收或发射。
常见的探测器类型包括光电二极管(Photodiode)或光电倍增管(Photomultiplier)等。
5. 控制系统:UV-366还包括一个控制系统,用于调节光源的强度、选择测量波长、设置测量参数等。
控制系统通常由计算机软件控制,以实现自动化的操作和数据处理。
总之,UV-366结构式是指该紫外光谱仪器的结构和组成,其中包括光源、样品室、光路系统、探测器和控制系统等关键部分。
这些组成部分相互配合,使UV-366
能够准确地测量和分析物质在紫外光区域的吸收和发射特性。
大视场大相对孔径日盲紫外告警光学系统设计
第50卷第2期Vol.50No.22021年2月Feb.2021红外与激光工程Infrared and Laser Engineering大视场大相对孔径日盲紫外告警光学系统设计郑国宪I,焦建超I,俞越I,苏云I,唐义2,粘伟I,刘剑峰I(1.北京空间机电研究所,北京100094;2.北京理工大学光电学院,北京100081)摘要:日盲紫外探测系统因其灵敏度极高、虚警率低、体积小、质量轻、结构简单、无需制冷等优点,在紫外制导、紫外通信等多个领域,尤其是导弹告警领域获得越来越多的应用。
根据应用需求,设计了一种大视场大相对孔径日盲紫外告警光学系统。
首先根据探测距离等任务要求,分析了告警系统光学口径等光学系统性能指标设计要求,结合实际情况进行光学系统选型与难点分析,综合采用三种方法解决了照度均匀性难题,并给出大视场大相对孔径日盲紫外光学系统设计结果,系统在工作谱段0.255-0.275ym范围内具有优良的像质,且仅采用熔石英一种材料,所有镜面均为球面,公差较松,有利于加工和装调。
关键词:光学设计;大视场;相对孔径;日盲紫外;导弹告警中图分类号:TH744.1;043文献标志码:A DOI:10.3788/IRLA20200260Design of solar-blind ultraviolet warning optical systemwith large FOV and large relative apertureZheng Guoxian1,Jiao Jianchao1,Yu Yue1.Su Yun1,Tang Yi2,Nian Wei1,Liu Jianfeng1(1.Beijing Institute of Mechanics&Electricity,Beijing100094,China;2.School of Optics and Photonics,Beijing Institute of Technology,Beijing100081,China)Abstract:Due to its high sensitivity,low false alarm rate,small volume,light weight,simple configuration and without cooling system,solar-blind ultraviolet detecting system is widely used in guidance,communication etc., especially in missile warning.According to the application requirements,a solar-blind ultraviolet warning optical system with large field of view and large relative aperture was designed.Based on the requirements of working distance etc.,optical system aperture and other parameters were bined with the actual situation,the optical system selection and difficulty analysis were carried out.Three methods were used to solve the problem of illumination uniformity,and the design results of solar blind ultraviolet optical system with large field of view and large relative aperture were given.It has fine image quality in working spectrum0.255・0.275(im.All elements were designed with sphere and used fused silica only,thus have loose tolerance and are convenient for manufacturing and alignment.Key words:optical design;large FOV;relative aperture;solar-blind ultraviolet;missile warning收稿日期:2020-07-02;修订日期:2020-10-110引言现代光电子技术正突破可见光与红外波段的限制,逐步向紫外光波段扩展。
太阳辐射监测及预测技术研究
太阳辐射监测及预测技术研究一、引言太阳辐射是地球上生命存在的重要条件之一。
然而,过度暴露于太阳辐射下会给人体健康带来很多负面影响。
因此,对太阳辐射的监测和预测便成为了一件十分必要的事情。
二、太阳辐射范围太阳辐射主要分为紫外线、可见光和红外线三个范围。
其中紫外线被分为A、B、C三种。
紫外线A是最安全的,但是长期过度暴露会导致衰老和色素增生等问题。
紫外线B可以使皮肤晒黑,但是也能导致晒伤、皮肤癌等问题。
紫外线C被大气层吸收,一般不会对人体造成健康问题。
可见光是太阳辐射的主要组成部分,没有直接对人体健康造成危害的影响。
红外线则会让人体感到温暖,但长期暴露也会对皮肤造成负面影响。
三、太阳辐射监测技术1. 直接监测法直接监测法是指通过放置各类仪器设备直接检测太阳辐射情况的方法。
这种方法的优点是准确度高,能够提供比较直观的数据供科研工作者使用。
然而,缺点也很明显,需要设备运维成本高,且设备必须安置在明显的场地上,因此受到地形和其他条件的限制。
2. 间接监测法间接监测法则是通过分析太阳辐射穿透大气层的信息,来推断出地表的太阳辐射情况。
这种方法可以通过卫星观测来实现,成本较低,覆盖范围也比较大。
但是,缺点是我们无法在短时间内获得到足够的数据。
四、太阳辐射预测技术1. 物理预测方法物理预测方法是指通过现有的物理规律,来推算出未来可能的太阳辐射情况。
这种方法通常基于数学模型,需要数据量大。
因此,在学术方面表现良好,但是因为本质上仍然是预测,所以存在误差的可能性。
2. 经验预测方法经验预测方法则是根据过去的数据来推断未来太阳辐射情况的变化。
这种方法相对来说更加便于实现,建立的模型更易于在实际工作中使用。
但是,也因为仅仅基于过去的数据而不是物理上的规律,因此存在误差的可能性也比较高。
五、太阳辐射监测及预测技术的应用太阳辐射监测及预测技术可以广泛应用于人体健康、气象学、生产生活等方面。
在人体健康方面,了解太阳辐射情况可以帮助人们合理地安排户外运动和日常的出行安排,以免过度暴露太阳辐射下而对自身健康造成影响。
太阳/大气紫外光谱地基观测系统
应度 , 并在 长春地 区( 35 5N , 2 。35 ) 4 。05 1 52 6E 开展 了太 阳和 大 气紫外 光谱辐 射测 量试 验 , , ,
获得 了 当地 太 阳和大 气紫外 光谱 辐射 数据 。
关键词 : 紫外; 光谱辐射计 ; 光谱辐照度 ; 光谱辐亮度 中图分类号 : N 3 T 2 文献标识码 : A
A g o n ae oa /t s h r l a ilt p cr l a it n o sr ains s m ru db sdslr amo p eeut voe e ta rdai b ev t yt r s o o e
紫外线传感器
紫外线传感器什么是紫外线传感器?紫外线传感器是一种用于检测紫外线辐射的设备。
它通常由光敏器件、信号处理器和数据传输模块组成。
紫外线传感器可以测量紫外线辐射的强度和频率,以便评估紫外线对人体或设备的影响。
紫外线传感器的原理紫外线传感器的原理基于光敏效应。
当紫外线照射到光敏器件上时,光敏器件会产生一定的电流。
这个电流的大小与照射到光敏器件上的紫外线的强度成正比。
信号处理器会将这个电流转换成数字信号,并将其传输给数据传输模块。
紫外线传感器的应用紫外线传感器在很多领域都有应用,如:太阳能电池板太阳能电池板需要长时间暴露在阳光下。
紫外线传感器可以帮助监测太阳能电池板受紫外线辐射的情况,以保障太阳能电池板的正常发电。
空气质量监测空气中的紫外线水平可以帮助监测大气污染和臭氧层的健康状况。
紫外线传感器可以用于测量空气中的紫外线水平,以便监测大气污染和臭氧层健康状况。
消毒设备细菌、病毒和其他微生物可以被紫外线消毒杀死。
紫外线传感器可以用于监测消毒设备的紫外线辐射强度,以确定消毒设备的消毒效果。
生命科学领域紫外线用于生命科学领域的DNA分析和紫外线照射细胞的实验。
紫外线传感器可以被用来监测紫外线的辐射水平,以确定实验的质量和减少实验中的风险。
紫外线传感器的局限性紫外线传感器可以被其他光源干扰。
例如,日光灯和其他形式的照明可以干扰紫外线传感器的测量值。
此外,紫外线传感器对不同类型的紫外线的敏感程度也不同。
结论紫外线传感器可以在许多应用中提供有用的数据。
尽管紫外线传感器具有一些局限性,但是在正确的环境下,它们可以提供有关紫外线辐射的详细信息,以便优化和改进相关应用。
星载太阳紫外光谱监视器的地面辐射定标_王淑荣
光谱辐照度标准石英卤钨灯直接照明太阳紫外光谱
监视器铝漫反射板进行光谱辐照度定标 。 标准石英
卤钨灯由直流稳流电源供电, 电流稳定度优于
0 .05 %/ h 。太阳紫外光谱监视器光谱辐照度响应度
可以表示为
R
E
(λ)=
V E
W W
((λλ)),
(1)
式中 λ为波长 , EW(λ)为 250 ~ 400 nm 波段 1 kW 光
谱辐照度标准石英卤钨灯的光谱辐照度值 , VW (λ)
为太阳紫外光谱监视器对标准石英卤钨灯读出值 。
由(1)式求得误差公式 :
ΔR E(λ) RE(λ)
=
ΔVW(λ) 2 V W (λ)
+
ΔEW(λ) 2 E W (λ)
1/2
,(2)
Δ表示误差 , 从(2)式可知 :太阳紫外光谱监视器光
谱辐照度响应度定标误差由仪器读数误差和标准灯
irradiance respo nsiv ity
Item
Instr ument readout er ro r Calibra tion err or o f quar tz-halo gen sta ndard lamp at 250 nm T otal
Erro r 1% 4 .2 % 4 .3 %
第
27 卷 第 2007 年 12
12 月
期
A
C
光 TA
学 学 OP T IC A
报 SI N
ICA
V ol .27, Decem be
No .12 r , 2007
文章编号 :0253-2239(2007)12-2256-6
星载太阳紫外光谱监视器的地面辐射定标
太阳辐射监测系统的研究与实现
太阳辐射监测系统的研究与实现一、绪论太阳辐射是地球上生命活动和气候变化的重要物理过程之一。
近年来,由于过度排放温室气体和人类活动的影响,全球气候变化成为了一个全球性的热点问题。
因此,对太阳辐射进行监测研究和实现成为了尤为重要的工作。
二、太阳辐射监测系统的研究(一)太阳辐射监测系统的概念太阳辐射监测系统是指一套可以对太阳辐射的类型、强度等进行实时监测的设备和技术手段。
太阳辐射监测可以在市区、山区、沙漠、林区等任何环境下进行。
该系统能够实时监测太阳辐射的强度、辐射能量,以及对太阳辐射进行采样和分析。
(二)太阳辐射监测系统的分类太阳辐射监测系统可分为主动型和被动型两类。
主动型太阳辐射监测系统是通过刺激太阳形成人造辐射源,测量其强度和频谱等参数;而被动型太阳辐射监测系统是通过对自然存在的太阳进行测量和分析。
(三)太阳辐射监测系统的技术原理太阳辐射监测系统的技术原理包括光谱仪、太阳辐射计、太阳能辐射分析仪等。
其中,太阳辐射计主要用于测量太阳辐射的强度、辐射能量,而太阳能辐射分析仪则可以对太阳辐射进行采样和分析。
三、太阳辐射监测系统的实现(一)太阳辐射监测系统的设备实现太阳辐射监测系统需要一些专门的设备,如光谱仪、太阳辐射计、太阳能辐射分析仪等。
经过对太阳辐射监测系统设备的选取和配置,可以实现对太阳辐射的全面监测和分析。
(二)太阳辐射监测系统的建设太阳辐射监测系统的建设需要考虑到环境和材料等方面的因素。
建设前需要充分了解监测区域的状况,选择适合的监测设备和仪器,明确各项监测指标。
(三)太阳辐射监测系统的数据采集和分析太阳辐射监测数据采集与分析是太阳辐射监测系统功能的核心。
通过采集和分析数据,可以更加准确地判断太阳辐射的变化趋势和强度。
同时,通过对数据的处理和分析,还可以更好地研究太阳辐射对环境和地球气候的影响,并为气象、农业、水利、环境等领域提供准确的数据支撑。
四、结论太阳辐射监测系统是实现对太阳辐射监测和研究的重要手段。
紫外线辐射强度监测流程
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紫外辐照计工作原理
紫外辐照计工作原理
紫外辐照计是一种用于测量紫外辐射强度的仪器。
它的工作原理基于紫外辐射与特定的感光探测器相互作用产生的电流或电压信号。
紫外辐照计通常由一个感光探测器、一个光阑和一个电子测量部分组成。
感光探测器是一个特殊的器件,能够将紫外辐射转化成电流或电压信号。
光阑用于控制入射光的强度和角度,以确保测量结果的准确性和可重复性。
当紫外辐射照射到感光探测器上时,它会产生一定的电流或电压信号。
这个信号的大小与紫外辐射的强度成正比。
感光探测器通常具有高灵敏度和宽波长范围,可以测量不同波长的紫外辐射。
为了确保测量的准确性,紫外辐照计需要校准。
校准通常通过将计放置在已知强度的紫外辐射源下进行。
校准后,紫外辐照计可以用来测量其他未知强度的紫外辐射。
除了测量紫外辐射的强度,紫外辐照计还可以测量紫外辐射的时间分布。
一些高级的紫外辐照计可以测量紫外辐射的光谱分布,从而提供更详细的信息。
总而言之,紫外辐照计的工作原理是基于紫外辐射与感光探测器的相互作用产生的电流或电压信号。
这种仪器可以用于测量紫外辐射的强度、时间分布和光谱分布。
太阳辐射仪等级-概述说明以及解释
太阳辐射仪等级-概述说明以及解释1.引言1.1 概述太阳辐射仪是一种用于测量和监测太阳辐射强度的仪器。
太阳辐射强度是指太阳向地球传递的能量,它对太阳能利用、气候研究、环境保护等领域具有重要意义。
正如其名,太阳辐射仪主要用于测量太阳辐射,并通过不同的分类和等级来描述辐射的强弱。
太阳辐射强度的测量对于许多领域至关重要。
在太阳能利用方面,太阳辐射仪可用于评估太阳能资源的丰富程度,以确定何时和何地建设太阳能发电站。
在气候研究中,太阳辐射仪可用于监测大气层中的太阳辐射变化,以了解太阳辐射对气候和天气变化的影响。
在环境保护领域,太阳辐射仪可用于监测紫外线辐射,以评估紫外线的影响和潜在危害。
太阳辐射仪的分类和等级与其测量的辐射范围和准确度有关。
根据不同的用途和要求,太阳辐射仪可分为多种类型,包括全天球辐射计、直接辐射计、散射辐射计等。
而太阳辐射仪的等级则依赖于其精确度和测量范围,通常包括一级、二级和三级等级。
一级太阳辐射仪具有最高的测量精度和最广的测量范围,通常用于科研和高精度测量。
二级和三级太阳辐射仪在精确度和测量范围上相对较低,主要用于一般应用和常规监测。
总之,太阳辐射仪是一种测量和监测太阳辐射强度的重要设备。
通过对太阳辐射的准确测量和等级分类,我们可以更好地了解和利用太阳能资源,同时也能更好地研究和预测气候变化,保护环境和人类健康。
在未来,随着技术的不断发展和需求的增长,我们可以期待太阳辐射仪等级的进一步改进和应用范围的扩大。
文章结构部分的内容可以写成如下形式:1.2 文章结构本文将按照以下结构进行展开探讨太阳辐射仪等级的主题:第一部分为引言,主要分为三个小节。
首先,我们会概述整篇文章的目标,即研究太阳辐射仪等级。
其次,介绍文章的整体结构,帮助读者了解本文的逻辑框架。
最后,给出文章的目的,明确研究太阳辐射仪等级的意义和重要性。
第二部分为正文,将分为两个小节。
首先,我们会详细定义太阳辐射仪,并探讨其作用和功能。
紫外线监测强度的方法
紫外线监测强度的方法
紫外线监测强度的方法包括以下几种:
1. 紫外线监测仪器:利用专业的紫外线监测仪器,如紫外线辐射计、紫外线光度计等,直接测量和记录紫外线强度。
2. 紫外线指数预报:根据气象条件和大气环境参数,结合历史数据分析和数学模型计算,进行紫外线指数的预测和预报。
3. 紫外线传感器:将紫外线传感器置于需要监测的区域,通过传感器感应紫外线辐射,并将数据传输到数据采集设备,实时监测紫外线强度。
4. 移动应用程序:利用智能手机上的紫外线监测应用程序,通过与互联网连接或使用内置紫外线传感器,实时显示当前区域的紫外线强度。
5. 网络数据查询:通过互联网上发布的气象数据、环保数据等,查询特定地区的紫外线指数或紫外线强度。
一些气象网站、空气质量监测网站等提供此类数据查询服务。
需要注意的是,不同的方法和仪器可能会有一定的误差,使用时应根据具体需求选择合适的方法。
此外,紫外线防护措施对于个人健康非常重要,无论紫外线强
度如何,都应该采取适当的防护措施,如涂抹防晒霜、穿着遮阳帽、太阳镜等。
辐射观测站
辐射观测站
辐射观测站是用于监测和记录辐射水平的设施。
辐射可以包括电磁辐射(如可见光、紫外线、X射线)以及离子辐射(如α粒子、β射线、γ射线)。
辐射观测站通常用于以下目的:
1. 监测环境辐射水平:辐射观测站可以通过放置辐射探测器来监测环境中的辐射水平,以评估辐射对人类健康和环境的潜在影响。
这对于核电站、核废料处理设施和其他可能产生辐射的工业场所特别重要。
2. 监测宇宙辐射:辐射观测站还可以用于监测来自太阳和宇宙其他部分的辐射,如宇宙射线。
这些数据对于研究太阳活动、天体物理学和宇宙辐射对地球大气层的影响非常重要。
3. 辐射事故应急响应:辐射观测站在核事故或其他辐射事故发生时起着关键作用。
它们可以提供实时的辐射监测数据,帮助当局评估灾情并制定应急措施。
辐射观测站通常配备各种类型的辐射监测设备,如Geiger-Muller计数器、闪烁体探测器和核谱仪。
这些设备可以测量不同类型和能量范围的辐射,并将数据记录下来供进一步分析。
辐射观测站的数据通常会被发送到相关机构和研究人员,以供监测和研究之用。
紫外辐射测量操作步骤
紫外辐射测量操作步骤一、监测前准备1、从仪器室领用设备(紫外辐射照度计、温度、湿度计),填写领用记录。
并准备原始记录单,记录笔。
2、确认仪器电量充足。
3、操作人员熟练掌握仪器连接方法及监测方法。
二、现场监测1、测量环境温湿度,并记录。
2、打开开关。
3、将接收器插入仪表输入插口,接收器处于被测定状态。
4、打开接收器遮光罩,测量工作人员面、眼、肢体及其他暴露部位的辐照度或照射量。
若使用防护用品时,测量部位是被测者面罩内眼面部。
从最大挡开始测量,仪表显示屏上读数与倍数因子的乘积即为被测位置的紫外幅照度值。
5、仪表使用完毕,拔出接收器插头,关闭电源。
6、测量完毕,记录原始记录。
包括以下内容:测量日期、测量时间、气象条件(温度、相对湿度)、测量地点(单位、厂矿名称、车间和具体测量位置)、被检测仪器设备型号和参数、测量仪器型号、测量数据、测量人员及工时记录等。
7、将仪器装箱,送交仪器室,填写仪器归还记录。
8、若计算混合光源(电焊弧光)时,应分别测量长波紫外线、中波紫外线、短波紫外线的幅照度,然后加以计算。
电焊弧光的主频率分别为365nm、290nm、254nm,其相应的加权因子分别为0.00011、0.64及0.5,具体计算公式为E eff=0.00011×E A+0.64×E B+0.5×E C式中:E eff —为有效辐照度,W/cm2;E A —为所测长波紫外线(UVA)辐照度,W/cm2;E B —为所测中波紫外线(UVB)辐照度,W/cm2;E C —为所测短波紫外线(UVC)辐照度,W/cm2。
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太阳紫外辐射监测系统能长期自动监测地表紫外线强度的变化特征,满足观测数据的高精度和高稳定性要求。
它具备高可靠性、高准确性、易维护、易备份等特点。
技术参数(1)紫外辐射表(UVS-A/UVS-B)用于精确测量大气中的UV-A和UV-B的紫外辐射,具体性能如下:输出: UV-A和UV-B光谱响应:UV-A:315~400nm;UV-B:280~315nm输出范围:UV-A:0~90 W/㎡;UV-B:0~6 W/㎡响应时间(95%): 0.5s非稳定性:(变化/年)<3%非线性(超全量程时):< ±0.05%日总量精确度:>95%余弦反应误差:<2.5%(在0°~70°天顶角)零位漂移(无UV辐射照射时):最大+/-2mV输出:与辐射成正比的模拟电压输出内部温度的控制输出:2.5V~25℃工作温度范围:-25℃~50℃,全效能供电电压:7~18VDC(8W)电压通道:3个阻抗(额定):500Ω测量时的信号输出:最大3V电压输入范围:±5V模拟电压精度:±(0.06%读数+偏移量)模拟分辨率:0.33μV扩展工作温度:-55℃至+85℃PakBus协议:支持ModBus:支持数字端口:4个I/O或2个RS-232 COM(2)数据采集单元4M内存,可扩展2G;模拟通道:8个差分或16个单端;可扩展;最大信号输出范围:±5000mv,±2500mv,±250mv,±25mv,±7.5mv和±2.5mv可选;13位 A/D转换;支持SDI-12信号输出;脉冲通道:2个24位输出开关脉冲;温度补偿实时时钟。
(3)数采野外防护机箱: 采用玻璃纤维加防腐材料,原装进口,防水、防紫外(4)供电单元:交流点方式,交流充电控制器及可充电电池等(5)系统支架:全套不锈钢安装支架。
(6)软件:集数据采集、处理、分析及存储等多功能软件支持连接所有在役的数采;使用ShortCut,Edlog,CRBasic编程工具来创建和编辑数据采集器的工作程序;可以按要求下载数据(选择要下载的数据表,某时间段的数据,具体记录号的数据);支持定时自动下载数据;可以通过任何一种通讯方式下载数据,并且支持混合通讯(例如:Phone- to- RF);实时数据可以通过数字或曲线图的形式被监测,支持多表格同时显示;数据存储形式:exel表格;通过RTMC工具可以编辑图形化窗口监测数据和数采状态;Packbus路由功能;SMS工具可以将SM4M,SM16M等数采存储模块的数据下载到PC上,CConvert工具是将CF卡里面存储的数据转化到PC上。
移动式空气自动监测站空气质量移动监测站便于移动并时时报出数据,用于比对监测、污染物调查性监测、空气监测点位技术选取监测和敏感区域、特殊位置监督性监测等多种用途。
技术参数1、二氧化硫自动分析仪设备用途:用于空气中二氧化硫浓度的监测配置要求:含过滤滤膜等分析方法:脉冲紫外荧光法量程:0-10, 20, 50, 100, 500ppb或更多可选量程,具有量程自动切换功能最低检测限:1ppb(设置60秒时间)精度:读数的1%或1ppb线性:±1%满量程重现性:<2%零漂(24小时):<1.0ppb跨漂(24小时):±1.0%F.S.响应时间:小于180秒(从0上升到90%满量程)诊断功能:仪器有自诊断及报警功能噪音:0.5ppb RMS(设置60秒时间)电源要求:220±10%VAC,50Hz模拟输出信号:DC 0-1.0V、0-5.0V、0-10.0V、0-20mA数字输出信号:RS232/485数字接口;数字接口至少2个(分别用于本地数采仪、VPN实时传输和智能维护和质控系统接口)数据存储功能:独立内存,支持参数存储,可存储超过100天的15分钟均值数据自动备份功能校准:能够具有自动校零、校跨(紫外荧光法),显示仪器的操作状态和远距离诊断要求仪器稳定可靠、精度高2、氮氧化物自动分析仪设备用途:用于空气中氮氧化物浓度的监测配置要求:含过滤滤膜等技术参数:分析方法:化学发光法量程:0-10,20,50, 100, 200ppb或更多可选量程,具有量程自动切换功能最低检测限:1ppb(设置60秒时间)零漂 (24 hour):≤ 0.5 ppb跨漂 (24 hour):±2%满量程线性:±1%满量程重现性:1%读数响应时间:小于180 秒(从0上升到90%满量程)诊断功能:仪器有自诊断及报警功能模拟输出信号:DC 0-1.0V、0-5.0V、0-10.0V、0-20mA数字输出信号:RS232/485数字接口;数字接口至少2个(分别用于本地数采仪、VPN实时传输和智能维护和质控系统接口)数据存储功能:独立内存,支持参数存储,可存储超过100天的15分钟均值数据自动备份功能校准:能够具有自动校零、校跨(化学发光法),显示仪器的操作状态和远距离诊断要求仪器稳定可靠、精度高3、一氧化碳自动分析仪设备用途:用于空气中一氧化碳浓度的监测配置要求:含过滤滤膜等分析方法:红外吸收相关法量程:0~20ppm或更多可选量程,具有量程自动切换功能最低检测限:100ppb;零点漂移(24 hour):≤±100ppb跨漂 (24 hour):±1%满量程重现性:100ppb或读数的1%线性:±1%满量程响应时间:小于180秒(从0上升到90%满量程)诊断功能:仪器有自诊断及报警功能模拟输出信号:DC 0-1.0V、0-5.0V、0-10.0V、0-20mA数字输出信号:RS232/485数字接口;数字接口至少2个(分别用于本地数采仪、VPN实时传输和智能维护和质控系统接口)数据存储功能:独立内存,支持参数存储,可存储超过100天的15分钟均值数据自动备份功能校准:能够具有自动校零、校跨,显示仪器的操作状态和远距离诊断要求仪器稳定可靠、精度高4、臭氧自动分析仪设备用途:用于空气中臭氧浓度的监测配置要求:含过滤滤膜等分析方法:紫外光度法对称双光池设计量程设置:0~500ppb或更多可选量程,具有量程自动切换功能最低检出限:0.6ppb重现性:1%满量程或1ppb线性:±1%满量程零漂(24小时):≤2ppb跨漂(24小时):±1.0%满量程响应时间:<180秒(从0上升到90%满量程)诊断功能:仪器有自诊断及报警功能模拟输出信号:DC 0-1.0V、0-5.0V、0-10.0V、0-20mA数字输出信号:RS232/485数字接口;数字接口至少2个(分别用于本地数采仪、VPN实时传输和智能维护和质控系统接口)校准:能够具有自动校零、校跨,显示仪器的操作状态和远距离诊断所有接头材质为TEFLON要求仪器稳定可靠、精度高5、可吸入颗粒物PM10监测仪设备用途:用于空气中PM10浓度的监测配置要求:含切割头、采样滤膜等分析方法:实时采尘β射线方法,用于连续监测环境空气中的颗粒物(PM10)测量量程:(0~0.1、0.2、1、2、5、10)mg/m3采样流量:16.7 L/mi n±2.5%最低检出限:5μg/m3(24小时平均值)测量周期:30min~1h(可设)1min-1h,1分钟即仪器每分钟至少1个数适合沙尘暴及重污染过程监测平行性:≤7%仪器发生故障时,仪器的数字输出量不得误导使用者的判断(如不得以量程内特定浓度数值来表征仪器异常状态)数字输出信号:RS232/485数字接口;数字接口至少2个(分别用于本地数采仪、VPN实时传输和智能维护和质控系统接口)模拟输出:DC 0-1.0V、0-5.0V、0-10.0V、0-20mA符合行业标准的采样头和切割器;采样系统密封,与站房联接具有法兰或其他型式多级防渗水连接;与站房外联接的法兰必须为耐腐蚀和坚固不锈钢制造要求仪器稳定可靠、精度高安全性:对于β射线方法的仪器,需符合我国环境保护部门对含放射源设备使用的相关管理要求6、颗粒物PM2.5自动分析仪设备用途:用于空气中PM2.5浓度的监测配置要求:含切割头、采样滤膜等分析方法:实时采尘β射线加动态加热系统,用于连续监测环境空气中的颗粒物(PM2.5)量程:软件可调量程(0~1、10)mg/m3最低检测限:2μg/m3(24小时平均值)显示分辨率:≤1μg/m3EPA认可的采样头和切割头精度:±5μg/m3(24小时)以内平行性:≤7%仪器发生故障时,仪器的数字输出量不得误导使用者的判断(如不得以量程内特定浓度数值来表征仪器异常状态)测量时间:连续在线测量周期:1min~1h(可设),1分钟即仪器每分钟至少1个数适合沙尘暴及重污染过程监测长时间平均:1/60, 1,24小时采样系统:旋风式采样头符合行业标准的采样头和切割器;采样系统密封,与站房联接具有法兰或其他型式多级防渗水连接;与站房外联接的法兰必须为耐腐蚀和坚固不锈钢制造对于β射线加动态加热系统联用光散射方法:采样管具备温度动态调整,能够保持受测量气流的湿度相对稳定在合适测量水平,最大限度减少对颗粒物监测的影响采样流量:16.7 L/min±2.5%安全性:β射线加动态加热系统联用光散射方法的仪器,需符合我国环境保护部门对含放射源设备使用的相关管理要求运行环境:-30~50℃数字输出信号:RS232/485数字接口;数字接口至少2个(分别用于本地数采仪、VPN实时传输和智能维护和质控系统接口)模拟输出:DC 0-1.0V、0-5.0V、0-10.0V、0-20mA7、数据采集及传输系统工控机参数:PCA-6006LV/P42.8G/1G/160G/DVD-RW/10M-100M 网卡/KB+M配备3G数字无线传输系统,可实现监测数据远程无线传输8、多元动态校准仪依据外接标准气体种类提供精确浓度的标准气体输出,完成大气自动监测分析仪器的零点、跨度、精密度及多点校准工作流量计准确度:±1%满量程质量流量测量重现性:±2%满量程质量流量控制器最佳工作范围能够满足低浓度标气需要标气流量计量程:0~100毫升/分钟零气流量计量程:≧10升/分钟自动计算稀释气流量或稀释比标气接口:3个或以上臭氧发生准确度:±2%臭氧发生器输出范围在5升/分钟时:0.05-1ppm9、零气发生器用途:作为稀释校准仪器的零气源压力:10~30 psi零气的纯度:SO2≤0.1ppb;NO≤0.1ppb;NO2≤0.1ppb;H2S≤0.1ppb;NH3≤0.1ppb;CO≤0.02 ppm;O3≤0.4ppb;HC≤0.005 ppm 配置高温炉,HC碳氢涤除器输出流量:输出压力200kPa时大于10L/min,结露点:<-15℃10、配套采样系统及辅助设施设备用途:本次采购的SO2、NO2、CO、O3、PM2.5、PM10分析仪等设备所必要配备的采样系统、机架、稳压电源等辅助设施配置要求:协调监测设备形成完整的工作良好的系统1/4特氟龙管接头卡套20个,1/4特氟龙管50米机柜技术参数:适当数量的立式机柜,散热性能良好,可容纳本次采购的SO2、NO2、CO、O3、PM2.5、PM10分析仪、零气发生器、校准仪、数采仪等仪器必要时也需要包括相应的其他配套设备使用机柜情况下,机柜采用航空级导轨抽拉连接装载仪器,方便拆卸仪器与清洗仪器内部管路,机柜后侧有纵向导轨汇总各仪器的电缆线路机柜有接地孔线,所有的连接管线、接头等应采用防腐材质,不与被测污染物发生化学反应稳压电源技术参数:稳压电源能够满足SO2、NO2、CO、O3、PM2.5、PM10分析仪、零气发生器、校准仪、数采仪等设备需求,确保上述仪器设备长期稳定运行,不受感应电影响跳变电压,稳压电源可负载超过5KW以上,供仪器正常使用,稳压电源接地SO2标气(50ppm) 国家标物所4L含钢瓶1瓶NO标气(50ppm) 国家标物所4L含钢瓶1瓶CO标气(4000ppm) 国家标物所4L含钢瓶1瓶不锈钢减压阀双级式减压结构,无死气体,对标准气体无污染,无吸附;膜片与母体采用硬密封形式;安全压力为1.5 倍的最大输出压力;材质:不锈钢316L共2个铜减压阀1个Teflon加热采样总管:满足车载的需要;配套采样系统技术参数:采样头应能防止雨水、粗大颗粒物及昆虫等进入总管采样总管为多支路防水采样管路,材料应选用不与被监测污染物发生化学反应和不释放有干扰物质的材料,具备加热保温功能总管内径选择在1.5-15cm之间,采样总管内的气流应保持层流状态,气体在总管内的滞留时间小于20秒支管数量满足所有气态项目的需要采样管长度应能够保证高于车顶1.2米(保证采样不受周边障碍物影响)采样系统密封,与房体联接具有法兰或其他型式多级防渗水连接;与房体外联接的法兰必须为耐腐蚀和坚固不锈钢采样系统主管路为可拆卸式,在不影响房顶外部法兰连接和仪器端连接情况下方便拆洗维护不绣钢外置电磁阀和不锈钢接头4个11、移动站房拖车底盘与箱体一体化设计,箱内配置仪器机柜,箱体内配置通风系统、照明系统、上下水系统、供电系统,整车满足机动性、减震性和越野性的要求。