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公开(公告)号:CN109540339B
公开(公告)日:2023-09-26
申请号:CN201811637828.2
申请日:2018-12-29
Applicant: 中国科学院大气物理研究所 , 北京中科技达科技有限公司
IPC: G01K13/024 , G01J5/00 , G01W1/02
Abstract: 本发明涉及一种用于分析高空气球平台大气温度测量受辐射影响的装置,按照本发明提供的技术方案,所述用于分析高空气球平台大气温度测量受辐射影响的设备,包括用于收纳数据采集存储处理单元的载荷舱,在所述载荷舱的上表面设置上端影响因素测量单元,在载荷舱的下表面设置下端影响因素测量单元,还包括与载荷舱下表面连接的悬挂温度测量单元,所述上端影响因素测量单元、下端影响因素测量单元以及悬挂温度测量单元均与数据采集存储处理单元电连接;本发明结构紧凑,连续观测时间长,能实现多要素测量,抗干扰能力强,能有效确定高空气球平台大气温度测量受辐射影响的情况,安全可靠。
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公开(公告)号:CN114675297A
公开(公告)日:2022-06-28
申请号:CN202210243134.0
申请日:2022-03-11
Applicant: 中国科学院大气物理研究所 , 武汉相风科技有限公司 , 北京中科技达科技有限公司
Abstract: 本发明公开了一种无人值守的多波长拉曼‑米散射激光雷达探测系统,包括:发射器、接收系统、控制单元、方舱;发射器用于发射激光,接收单元用于接收发射激光,控制单元控制发射器和接收系统;方舱用于发射器、接收系统、控制单元的放置;方舱包括:雨感器、太阳传感器、天窗。解决了现有的激光雷达探测系统需要人员长期值守,激光雷达探测系统功能单一的问题。发射器、接收系统、控制单元放置于方舱内。控制单元根据传感器采集的数据,控制方舱顶部打开或关闭天窗。系统不需要人工的干涉,就可以智能的应对外部环境的变化。达到了不需要人员长期值守的有益效果。
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公开(公告)号:CN109540339A
公开(公告)日:2019-03-29
申请号:CN201811637828.2
申请日:2018-12-29
Applicant: 中国科学院大气物理研究所 , 北京中科技达科技有限公司
Abstract: 本发明涉及一种用于分析高空气球平台大气温度测量受辐射影响的装置,按照本发明提供的技术方案,所述用于分析高空气球平台大气温度测量受辐射影响的设备,包括用于收纳数据采集存储处理单元的载荷舱,在所述载荷舱的上表面设置上端影响因素测量单元,在载荷舱的下表面设置下端影响因素测量单元,还包括与载荷舱下表面连接的悬挂温度测量单元,所述上端影响因素测量单元、下端影响因素测量单元以及悬挂温度测量单元均与数据采集存储处理单元电连接;本发明结构紧凑,连续观测时间长,能实现多要素测量,抗干扰能力强,能有效确定高空气球平台大气温度测量受辐射影响的情况,安全可靠。
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公开(公告)号:CN209296179U
公开(公告)日:2019-08-23
申请号:CN201822275785.X
申请日:2018-12-29
Applicant: 中国科学院大气物理研究所 , 北京中科技达科技有限公司
Abstract: 本实用新型涉及一种用于分析高空气球平台大气温度测量受辐射影响的装置,按照本实用新型提供的技术方案,所述用于分析高空气球平台大气温度测量受辐射影响的设备,包括用于收纳数据采集存储处理单元的载荷舱,在所述载荷舱的上表面设置上端影响因素测量单元,在载荷舱的下表面设置下端影响因素测量单元,还包括与载荷舱下表面连接的悬挂温度测量单元,所述上端影响因素测量单元、下端影响因素测量单元以及悬挂温度测量单元均与数据采集存储处理单元电连接;本实用新型结构紧凑,连续观测时间长,能实现多要素测量,抗干扰能力强,能有效确定高空气球平台大气温度测量受辐射影响的情况,安全可靠。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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公开(公告)号:CN109406009B
公开(公告)日:2023-08-25
申请号:CN201811346942.X
申请日:2018-11-13
Applicant: 中国科学院大气物理研究所
IPC: G01K13/024 , G01W1/08
Abstract: 本发明涉及一种大气温度测量装置,尤其是一种基于高空气球飞行平台的多路大气温度测量装置,属于高空气象要素观测的技术领域。按照本发明提供的技术方案,所述基于高空气球飞行平台的多路大气温度测量装置,包括用于收纳数据采集存储单元的载荷舱,在所述载荷舱的上表面设置用于测量温度的上端表面温度测量单元,在载荷舱的下表面设置用于测量温度的下端表面温度测量单元以及悬挂温度测量单元,所述上端表面温度测量单元、下端表面温度测量单元以及悬挂温度测量单元均与数据采集存储单元电连接;本发明结构紧凑,测量精度高,抗干扰能力强,能为高空天气分析预报和气候变化监测评估提供基础观测数据,增强获取平流层大气温度的原位探测能力。
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公开(公告)号:CN102749663B
公开(公告)日:2014-05-21
申请号:CN201210259508.4
申请日:2012-07-20
Applicant: 中国科学院大气物理研究所
IPC: G01W1/00
Abstract: 一种降水天气现象采集器由超声波传感器、遮蔽罩、电动推杆、步进电机及护罩、T型杆、热风机、平衡负载、导风通道、主机护罩、四根导流管、两个量筒及护罩、两个称重传感器及护罩、两个负压泵、微处理器构成;超声波传感器与T型杆的端杆固定连接,T型杆底部与步进电机转轴固定连接;电动推杆自由端与遮蔽罩固定连接,电动推杆固定端与主机护罩顶部固定连接;热风机、微处理器置于主机护罩内;两个量筒的底面分别置于两个称重传感器承重面上;超声波传感器获取所述量筒内降水物质的厚度,通过数据线送至微处理器;两个称重传感器分别获取两个量筒内降水物质的质量,通过数据线送至微处理器;由微处理器根据厚度与质量信息对降水现象自动识别。
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公开(公告)号:CN102749663A
公开(公告)日:2012-10-24
申请号:CN201210259508.4
申请日:2012-07-20
Applicant: 中国科学院大气物理研究所
IPC: G01W1/00
Abstract: 一种降水天气现象采集器由超声波传感器、遮蔽罩、电动推杆、步进电机及护罩、T型杆、热风机、平衡负载、导风通道、主机护罩、四根导流管、两个量筒及护罩、两个称重传感器及护罩、两个负压泵、微处理器构成;超声波传感器与T型杆的端杆固定连接,T型杆底部与步进电机转轴固定连接;电动推杆自由端与遮蔽罩固定连接,电动推杆固定端与主机护罩顶部固定连接;热风机、微处理器置于主机护罩内;两个量筒的底面分别置于两个称重传感器承重面上;超声波传感器获取所述量筒内降水物质的厚度,通过数据线送至微处理器;两个称重传感器分别获取两个量筒内降水物质的质量,通过数据线送至微处理器;由微处理器根据厚度与质量信息对降水现象自动识别。
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公开(公告)号:CN109406009A
公开(公告)日:2019-03-01
申请号:CN201811346942.X
申请日:2018-11-13
Applicant: 中国科学院大气物理研究所
Abstract: 本发明涉及一种大气温度测量装置,尤其是一种基于高空气球飞行平台的多路大气温度测量装置,属于高空气象要素观测的技术领域。按照本发明提供的技术方案,所述基于高空气球飞行平台的多路大气温度测量装置,包括用于收纳数据采集存储单元的载荷舱,在所述载荷舱的上表面设置用于测量温度的上端表面温度测量单元,在载荷舱的下表面设置用于测量温度的下端表面温度测量单元以及悬挂温度测量单元,所述上端表面温度测量单元、下端表面温度测量单元以及悬挂温度测量单元均与数据采集存储单元电连接;本发明结构紧凑,测量精度高,抗干扰能力强,能为高空天气分析预报和气候变化监测评估提供基础观测数据,增强获取平流层大气温度的原位探测能力。
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公开(公告)号:CN208998963U
公开(公告)日:2019-06-18
申请号:CN201821870333.X
申请日:2018-11-13
Applicant: 中国科学院大气物理研究所
Abstract: 本实用新型涉及一种大气温度测量装置,尤其是一种基于高空气球飞行平台的多路大气温度测量装置,属于高空气象要素观测的技术领域。按照本实用新型提供的技术方案,所述基于高空气球飞行平台的多路大气温度测量装置,包括用于收纳数据采集存储单元的载荷舱,在所述载荷舱的上表面设置用于测量温度的上端表面温度测量单元,在载荷舱的下表面设置用于测量温度的下端表面温度测量单元以及悬挂温度测量单元,所述上端表面温度测量单元、下端表面温度测量单元以及悬挂温度测量单元均与数据采集存储单元电连接;本实用新型结构紧凑,测量精度高,抗干扰能力强,能为高空天气分析预报和气候变化监测评估提供基础观测数据,增强获取平流层大气温度的原位探测能力。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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公开(公告)号:CN117129390B
公开(公告)日:2024-01-23
申请号:CN202311399464.X
申请日:2023-10-26
Applicant: 北京中科技达科技有限公司
IPC: G01N15/0227 , G01W1/14
Abstract: 本发明提供一种基于线阵摄像的降雨粒子实时监测系统及方法,系统包括光源、线阵相机和数据接收及处理单元;光源向雨滴测量区域持续发射可见光,发射的光线为平行光,均匀照亮雨滴测量区域,采用单一的线阵扫描摄像机,通过高速线扫描获得降雨粒子图像以及对应拍摄图像的时间,不仅可以识别降水类型,而且能计算得到粒子的尺寸、下落速度、降雨率和雨滴大小分布等参数。与激光雨滴谱仪和微雨雷达相比,本系统能直接通过线扫描得到的图像获取雨滴信息,很好地解决了多个雨滴同时下落的问题,测量过程不受外界微波信号干扰。此外,本系统仅使用一个线阵扫描相机,环境适应性强,维护部件少,体积小巧,便于野外布设。
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