作者:E.T.Baker,D.A.Tennant,R.A.Feely,G.T.Lebon,S.L.Walker,陈升 单位:中国地震局地球物理研究所 出版:《世界地震译丛》2019年第02期 页数:11页  (PDF与DOC格式可能不同) PDF编号:PDFDZYC2019020140 DOC编号:DOCDZYC2019020149 下载格式:PDF + Word/doc 文字可复制、可编辑
《基于光信号统计分析的粉尘浓度检测方法》PDF+DOC2016年第03期 邓勤 《一种大气颗粒物浓度检测传感器的设计》PDF+DOC2017年第09期 孙吉勇,梁凤飞,陈建,金慧琴,周大农 《光散射法与β射线衰减-光散射联用法颗粒物在线测量方法对比》PDF+DOC2017年第03期 王永敏,高健,徐仲均,宋英石,王淑兰,柴发合 《基于MIE理论的室内便携式颗粒物检测仪设计》PDF+DOC 赵小强,彭红梅,张朋波 《热液喷口探测化学传感器的研制及应用》PDF+DOC2018年第03期 秦华伟,陶卓,李怀明,岳羲和,蔡真,陈升,周红伟,叶瑛 《基于双D光纤传感器的煤粉细度检测研究》PDF+DOC2012年第08期 马立修,谭博学,姜静,李学玲
  • 我们描述了一种适用于颗粒物浓度通常小于0.1mg/L左右的深海水域、廉价但高灵敏度的光学后向散射传感器(LBSS)的性能。使用硅铝酸盐颗粒和乳胶球的实验室校准表明,对于直径接近发射光的波长(0.88μm),LBSS浓度归一化后的后向散射量Kbs最大,而对于小于0.1μm或大于10μm的颗粒物,后向散射量则下降超过5倍。现场研究表明,在以细粒金属沉淀物为主的热液羽状流中,用LBSS预测物质浓度,在95%的置信区间里,浓度为0.03mg/L的悬浮液,其测量偏差值为±0.004mg/L;浓度为0.12mg/L的悬浮液,其测量偏差值为±0.008mg/L。在仪器可变性达到70%的一组19个LBSS之间进行比较,使用实验室校准程序对原始数据进行标准化,将最大变化降低到8%。

    提示:百度云已更名为百度网盘(百度盘),天翼云盘、微盘下载地址……暂未提供。