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2024 - 08 - 07
雷達料位計在電廠中的應用∵火力發電廠原料倉(煤灰)高粉塵和液位計水汽的凝結現象。一直是物/液位測量的重大難題,本文主要詳細闡述了RBRDZB-71-6-C雷達料位計針對這一復雜工況提出了解決方案。一.說明我國是個產煤大國,以煤炭為原料的行業比較多。如煤化工,煤制油,煤發電,其中煤發電的主要燃料就是煤,在電廠發電過程中是由煤燃燒水冷壁帶動汽輪機發電,最終水變成高溫水。煤燃燒變成灰。∴發電廠中的煤水灰監測測量顯得尤為重要。標志著發電的穩定性,保證火力電廠的穩定運行。為了提高電廠的發電效率,以及穩定的自動化運行水平,在生產過程中,煤/灰在輸送過程中產生的高粉塵,水經過加熱流轉過程中產生的凝結現象。給測量帶來了更高的要求。雷達料液位計RBRDZB-71-6-C可以根據現場的介質,軟件自帶增益功能,根據現場介質的介電常數系統自動調節。可以穿透高粉塵,以及在水蒸氣凝結雷達天線的情況下,依然穩定運行。二.在選擇電廠物液位傳感器時,需要考慮以下幾個因素使用接觸式傳感器、非接觸傳感器?接觸型重錘料位、導波雷達。非接觸型超聲波、激光,雷達。都需要一些場景限制。如選擇不當,要么維護量大。要么達不到測量效果。例如電廠中的料位測量煤、灰在輸送過程中料面形狀為不規則性,在進料卸料過程中料面形狀為凹凸狀并帶有大量粉塵。重錘物位計測量。(屬于間歇式測量)不間斷的利用重錘上下接觸測量,精度低,經常出現埋錘斷纜現象,...
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2019 - 07 - 02
1、產品概述RBRD71傳感器是26G高頻雷達式物位測量儀表,測量最大距離可達70米。透鏡天線被進一步優化處理,新型快速的微處理器可以進行更高速率的信號分析處理,使得儀表可以用于反應釜、固體料倉,強腐蝕液體,漿液、蒸汽較大的液體,粉料灰料;河道、河床、湖泊、水庫、地下水、泥石流,水文監測等一些復雜的測量條件。2、原理透鏡雷達物位天線發射較窄的微波脈沖,經天線向下傳輸。微波接觸到被測介質表面后被反射回來再次被天線系統接收,將信號傳輸給電子線路部分自動轉換成物位信號(因為微波傳播速度極快,電磁波到達目標并經反射返回接收器這一來回所用的時間幾乎是瞬間的)。3、特點●透鏡天線,性能穩定,天線尺寸小,便于安裝;非接觸雷達,無磨損,無污染。●幾乎不受腐蝕、泡沫影響;幾乎不受大氣中水蒸氣、溫度和壓力變化影響。●嚴重粉塵環境對高頻物位計工作影響不大。●波長更短,對在傾斜的固體表面有更好的反射。●波束角小,能量集中,穿透力強,增強了回波能力的同時又有利于避開干擾物。●測量盲區更小,對于小罐測量也會取得良好的效果。●高信噪比,即使在波動的情況下也能獲得更優的性能。●高頻率,是測量固體和低介電常數介質的最佳選擇。●鋁制氧化磨砂天線工藝,儀表輕便。 北京精誠瑞博儀表有限公司價格合理   質量過硬   服務一流 專業生產各種物位...
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2020 - 01 - 15
萬物飛聯~儀表已經進入智能無線系統了,無線小模塊集成于儀表內,通過GPRS可覆蓋全國,手機微信掃碼進入小程序可實時監控儀表數據,微信和短信推送高低位報警提醒,也可登陸物聯網在PC端顯示數據,相較于高成本的DCS系統,這里有您意想不到的驚喜!北京精誠瑞博儀表有限公司, 2013年成立,現坐落于北京中關村科技園區—昌平園,是一家集雷達物位儀表研發、生產、銷售及工程服務為一體的中關村高新技術企業。目前,公司擁有雷達物位計、超聲波液位計、射頻導納物位計等一系列產品,均經過現場多重復雜工況考驗,并廣泛應用于石油、化工、電力、煤炭、冶金及食品、醫藥等行業。專業的選型指導、過硬的產品質量、合理的產品價格、便捷的供貨周期,完善的“售前、售中、售后”一條龍服務…
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東北地理所在農作物種植結構信息智能提取方法研究中取得進展

發布日期: 2021-12-29
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  精確的農作物種植結構信息對于評估和預測糧食產量及價格十分重要,精準農業和作物管理也需要高精度農作物種植結構信息。遙感技術已發展成為農作物種植結構信息提取的主要手段,高分遙感衛星進入商業化運作為農作物分布精細制圖提供了機遇。然而,高分遙感影像上農作物光譜變異性大,傳統遙感分類方法較難獲取高精度的農作物種植結構信息,迫切需要發展智能化的技術方法。

東北地理所在農作物種植結構信息智能提取方法研究中取得進展

  中國科學院東北地理與農業生態研究所地理信息系統學科組研究人員,針對高分影像復雜農業區作物種植結構信息提取難題,提出了新穎的迭代深度學習方法(Iterative Deep Learning(IDL)),在國際上發現并利用不同作物層次之間相關關系提高農作物遙感分類精度。IDL將作物按層級劃分為高層次作物(HLC,例如糧食作物、蔬菜作物等)和低層次作物(LLC,例如玉米、大豆等),并將HLC和LLC的分類結果納入統一的深度學習遙感分類框架。LLC作為HLC分類的條件概率,而HLC聯合遙感影像作為LLC分類的條件概率,如此迭代策略構成馬爾科夫鏈,使得LLC和HLC分類在迭代過程中協同進化、彼此修正,實現了LLC和HLC分類精度的共同提高。

東北地理所在農作物種植結構信息智能提取方法研究中取得進展

  研究人員使用UAVSAR(S1)和Rapideye(S2)兩種高分遙感影像對研發的IDL有效性進行了驗證。研究表明,迭代深度學習IDL方法可同時提高LLC和HLC分類精度,且算法效率高,僅用四次迭代LLC和HLC同時達到了最高精度。DIL生產的LLC和HLC分類精度比面向對象分類方法等優秀方法分別高4-7%和2-5%。研究為復雜地區農作物種植結構信息的智能提取提供了新的解決思路。

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