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    采用高達26ghz的發射頻率
    高頻率與信噪比,是低介電常數介質的選擇
    波束角小,能量集中,具有更強抗干擾能力,大大提高了測量精度與可靠性
    測量盲區更小,對于小罐測量也會取得優異效果
    波長更短,對于小顆粒介質與傾斜的介質表面的物位測量效果更好
    測量靈敏、刷新速度快、天線尺寸小、安裝簡便、牢固耐用、免維護
    非接觸式測量,無磨損,無污染,可測量液體,固體介質的物位
    幾乎不受溫度、壓力、水蒸汽、泡沫、粉塵等復雜工況的影響
    采用兩線制回路供電的技術,供電電壓和輸出信號通過一根兩芯電纜傳輸,節省成本
    采用先進微處理器和獨特回波處理技術,可適用于各種復雜工況
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    “可能還有第三,第四,第五和第六種技術,”格里弗森說?!凹す饬髁坑嬮_始進入市場,以及其他形式的雷達液位計?!?br>盡管這種可能性,超聲波液位計和雷達液位計在這里留下來,勞里說。
    “我認為任何有效的測量儀器都不會消失,”他說。
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    以上信息由專業從事磁翻板液位計廠家的湖北恒晟源于2020/2/717:40:54發布
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    基于上述問題,建設現代化水文監測系統勢在必行。近年來,物聯網、大數據等信息技術的大力發展,推動了水文信息化建設出現長足進步,克服了傳統人工觀測方式的不足。在基于物聯網的水文監測方面,已經有眾多學者實施了研究,諸如,賈琳娜等以船只搭載傳感器作為物聯網感知層的移動節點,提出一種基于物聯網的水情測報系統[1];王慧斌等提出一種基于CPS體系架構的水文自動測報物聯網系統[2],具備“實時感知-物信互聯-過程跟蹤-智能處理”的特征;
    吳春祥等依托4G無線網絡與岸端水文數據監測中心構建了一個智能化水文自動測報系統[3];李杰采用物聯網技術構建丹東市水文監測信息系統[4],可提高區域水文信息監測效率;熊萬提出利用ZigBee無線傳感器網絡技術以及W5500以太網模塊組成監控系統[5],以實現水文信息的實時監測;馬朝從硬件平臺構建和軟件集成設計兩個方面,探討了基于物聯網的水文監測信息系統架構[6];晉美次旦等提出一種基于物聯網的水文監測系統[7],可提高水文監測系統的智能化水平;張云等構建了基于物聯網的水文監測系統[8],利用ZigBee技術在小范圍無線通信方面的優點,結合水文預報的實際現場情況,采用樹形拓撲結構組建無線自動水文監測網絡;張洋洋等基于ZigBee和GPRS實時監測水文信息[9],極大地提升了水文監測的智能化水平;Dai等基于水調度管理模塊,構建了基于物聯網的水文信息監測系統[10];江勇等提出了基于物聯網的水文監測系統[11],該系統具有實時處理、可視化顯示、異常報警及處理等功能。
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