频谱仪是一种常用的分析仪器,主要针对于射频和微波信号进行检测,在多个领域中都有一定的应用。在测量信号频谱时若信号为偶发跳变信号,则普通扫频式频谱因扫描速度较慢将很难测量到信号,需要使用较新的实时类频谱。 1、频率范围 频谱工作时所能分析的信号频率范围。为频谱的指标,必须保证测试信号在频谱的工作频率范围以内。 2、输入功率 频谱的输入功率分为平均连续、脉冲输入功率。平均连续功率是指仪器能连续输入信号的最大功率值。脉冲输入功率是指频谱能测量的脉冲输入功率的值(严格遵守厂家要求的脉冲宽度,占空比参数)。输入功率一般单位用dBm表示,dBm是一个考征功率绝对值的值,计算公式为:10lg(功率值/1mw)。例如:0 dBm=1 mW,20 dBm=100 mW,30 dBm=1000 mW=1W。 3、输入阻抗 分析仪对信号源呈现的终端阻抗。射频和微波分析仪的额定阻抗通常是50Ω。对于某些系统(如有线电视),标准阻抗是75Ω。阻抗不匹配将造成很大的测量误差,甚至干扰电路运行。 4、平均噪声电平(DANL) 平均噪声电平相当于频谱自身噪声的大小,选择与工程师所测量的最小信号幅度有关。理想状态DANL越小越好,但是随着DANL越小需要的技术复杂程度越高价格就越为昂贵。测量如同在航行时只有海水低于礁石的时候我们才能看见礁石。 5、前置放大器 在频谱内增加一个微小信号放大模块,可以改善系统(前置放大器和频谱分析仪)灵敏度。主要用于测量微小信号。 6、跟踪源 在频谱内增加一个与频谱同步的扫频信号源。添加跟踪源后可进行标量网络参数测量、例如:可以测试被测单元(如放大电路,滤波电路)的频率特性曲线,配合驻波比测试套件也可以实现反射系数、回波损耗、驻波的测量。
随着水环境污染事故的不断发生,严重威胁着我们正常生活秩序,为了预防重特大水质污染事故的发生,及时采取有效措施降低损失,提出了引入新的监测技术,开展水质生物毒性在线监测工作成为水质在线监测工作的必然,探讨了生物毒性在线监测的常用方法。
水体监测引入生物毒性监测的必要性随着近代工业的发展,化学物质的使用日益增多,使人类赖以生存的水生生态系统受到了越来越严重的污染,而且突发性环境污染事故时有发生,如人为投毒、自然灾害、突发事故引起的水质突变,尤其是石油化工原料及有毒有害危险品的生产、储存和运输过程中发生的事故对环境水体所造成的污染等,这些情况引起了国内外对水质生态、生物安全性的高度重视。
2004年5月沱江特大污染事故;2010年7月紫金矿业铜酸水渗漏事故;2011年6月云南曲靖铬渣污染;2012年1月广西龙江“镉污染”事件等让人胆战心惊的时间,不仅严重影响了人们的生产和生活,给人民健康带来一定的威胁,造成了巨大的经济损失,同时也使生态环境遭受了难以恢复的破坏。
慕迪WTox-8000水质生物毒性在线分析仪采用ISO 11348 的方法,以发光细菌(费希尔弧菌)和样品反应时的发光强度变化来快速准确地测试出样品的毒性,毒谱范围含盖多于五千种潜在的毒性物质。广泛用于饮用水水源安全、应急评估及多种污染物毒性测定,毒性测试技术是一种基于生物传感技术的毒性检测系统,它供应一种有效应对供水污染(无论是故意破坏还是事故造成的)的检测手段。可预防水污染事件及浸染事件和中毒事件。
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