专利的集成在线采样系统提供了在线和便携式分析仪上可用的高采样灵活性,专有的集成在线采样系统(ios System*)使外部标准和样品轻松引入。此独特的功能允许用户直接引入校准,验证和系统适用性标准,而无需从连续样品源中删除仪器或更改样品入口配置。iOS系统还可以容纳抓取样品,以检查供水系统中其他位置的TOC样品的点检查。
QED的Micropurge MP100蠕动泵系统结合了有效的电动机和泵头,使其平稳,安静的操作和出色的流量控制。内置在硬壳外壳中,泵的头和控制面板已完全封闭,用于安全的现场运输和运输 - 无需单独的外壳。无刷直流电动机的低功耗可提供较长的电池寿命,使场更有效,并且面板上的积分电压表可以快速查看电池充电状态。使用掉落管,掉落管套件和易于安装井盖的专用采样系统。Micropurge MP100是蠕动泵的新品种,考虑到您的田野。
GQ 采样管线评估和技术监控背景 该项目旨在根据当今市场上最新的创新工具和技术评估现场采样系统的设计和性能。作为这项研究成果开发的前景知识产权归国家天然气输送公司所有,并已作为与智能网络门户网站上的结束报告一起发布的最终技术报告的一部分免费提供。整个 NTS 的天然气质量采样管线的创新评估和技术监控。有什么新内容?通过更新规范确定了工作方式的改进:T/SP/GQ/9 - 连接到 NTS 的天然气质量测量系统。第 3.9 节(采样系统)根据调查结果和对整个采样过程的改进进行了更新。更新确保采样是在实际气体水平上测量的,并避免延迟或对过程产生影响。好处
摘要 自从实验证实行星、卫星和行星际介质中存在大量复杂的有机化合物以来,对高效仪器进行明确的太阳系成分原位分析的科学需求日益增加。新的实验数据将揭示太阳系的化学历史和外星有机化合物的可能形成机制。基于空间级 Orbitrap™ 的高分辨率质谱仪将允许获取所需的数据。在本研究项目范围内,对 CosmOrbitrap 项目内开发的 Lab-CosmOrbitrap 和 OLYMPIA 质谱分析仪进行了优化。已经开发并评估了为未来空间级仪器提出的新采样系统和电离机制。测量了当前设计的空间仪器(CRATER、CORALS 和 HANKA)所需的固体(真实的月球碎片)和气体样品(He、C 2 H 4 、N 2 和 CO)的实验校准数据。
自动平衡循环 (ABC) 极大地减少了内部冷镜传感器的清洁要求。空气中的污染物会逐渐在镜子上堆积,最终需要手动清洁。两次清洁之间的间隔通常为 90 天,具体取决于空气来源。在 ABC 循环之后,显示屏上将显示 CLEAN MIRROR(清洁镜子)的指示,告知用户何时需要清洁。使用棉签和异丙醇清洁镜子。手册显示了传感器内部的镜子位置。空气滤清器元件更换如果将采样系统与冷镜传感器一起使用,则可以通过在系统中使用直列式空气过滤器来最大限度地减少镜子清洁。根据进入空气中的污染物数量,在运行相当长一段时间后可能需要更换空气滤清器元件。取下空气滤清器盖,用新过滤器更换旧过滤器,然后重新组装。
摘要:在 EMPIR 项目 M y R ail S 和 W ind EFCY 的框架内,METAS 使用商用现货组件开发了电力的主要标准。唯一需要定制的部分是控制采样系统并确定电压和电流不同频率分量的幅度和相位的软件。该系统可在 DC 至 9 kHz 的范围内运行,即使信号失真也是如此。基本系统限制为 700 V 和 21 A 。其功率不确定度在工频下为 15 µW/VA ,在 9 kHz 时增加到 1.8 mW/VA 。随着扩展到 1000 V 和 360 A ,系统在工频下的功率不确定度达到 20 µW/VA ,在 9 kHz 时增加到 510 µW/VA 。对于更高的电压或更高的电流,使用相同的原理。然而,不确定性主要由来源的稳定性决定。电压和电流通道还可以独立使用来校准和测试电能质量仪器。得益于时间戳系统,该系统还可用于校准与 UTC 同步的相量测量单元。
摘要 - 报告了为精确测量动态信号而不断努力对定制数字化采样器的失真行为进行建模。这项工作是美国国家标准与技术研究所 (NIST) 为推动波形采样计量技术发展而不断努力的一部分。本文介绍了一种具有 -3-dB 6-GHz 带宽的采样器的分析误差模型。该模型是通过检查相平面中的采样器误差行为而得出的。该模型将信号幅度、一阶导数和二阶导数的每样本估计值作为输入,其中导数与时间有关。该模型的解析形式由这些项中的多项式组成,这些多项式是根据数字化器输入电容的电压依赖性和先前研究的旧数字化器中的误差行为而选择的。在 1 GHz 时,当将模型生成的样本校正应用于波形时,总谐波失真可从 -32 dB 改善到 -46 dB。还考虑并纠正了采样系统中的时间基失真的影响。结果表明,在模型中加入二阶导数依赖性可以通过对拟合波形进行精细的时间调整来改善模型与测量数据的拟合度。
摘要-本文报告了为精确测量动态信号而不断努力对定制数字化采样器的失真行为进行建模的工作。这项工作是美国国家标准与技术研究院 (NIST) 为推动波形采样计量技术发展而不断努力的一部分。本文介绍了一种具有 -3-dB 6-GHz 带宽的采样器的分析误差模型。该模型是通过检查相平面中的采样器误差行为而得出的。该模型将信号幅度、一阶导数和二阶导数的每样本估计值作为输入,其中导数与时间有关。该模型的解析形式由这些项中的多项式组成,这些多项式是根据数字化器输入电容的电压依赖性和先前研究的旧数字化器中的误差行为而选择的。在 1 GHz 时,当将模型生成的样本校正应用于波形时,总谐波失真可从 -32 dB 改善到 -46 dB。还考虑并纠正了采样系统中时基失真的影响。结果表明,在模型中加入二阶导数依赖性可通过对拟合波形进行精细的时间调整来改善模型与测量数据的拟合度。