液位-单法兰液位对储罐液位储罐体积进行标定的方案

在密度不变的情况下,k系数通过体积增量与电流增量计算得出。当密度变化时,k系数需调整为k1=k×旧密度÷新密度。若液体密度变为密度1,k1=k×密度/密度1,保证质量相同的液体进料时,系数正确反映体积变化。

储罐进料标定方案:

相对密度已知为,并且密度不变前提下,体积增量,得到电流增量,计算单位电流增量对应的体积增量作为k系数。

k=dv/di

k=dm/密度/di

dm=k×di×密度

 

之后通过电流增量×k系数计算体积增量。

此公式不涉及密度,密度变化k系数需要变为k1,

k1=k×旧密度÷新密度

 

1、压力--mA--体积

2、体积--压力--mA--体积/mA

k:体积/mA 体积与电流的对应关系

问题:进入同样质量的液体,密度变为密度1后,系数如何改变?

k1=dm/密度1/di=k×di×密度÷密度1÷di

k1=k×密度/密度1

【RIS 辅助的 THz 混合场波束斜视下的信道估计与定】在混合场波束斜视效应下,利用太赫兹超大可重构智能表面感知用户信道与置(Matlab代码实现)内容概要:本文围绕“IS 辅助的 THz 混合场波束斜视下的信道估计与定”展开,重点研究在太赫兹(THz)通信中,由于超大可重构智能表面(RIS)引起的混合近场-远场(混合场)波束斜视效应,对用户信道感知与置估计带来的挑战。文中提出利用RIS调控电磁波传播特性,结合先进的信号处理算法,在波束斜视影响下实现高精度的信道估计与用户定,并提供了基于Matlab的代码实现,支持科研复现与进一步优化。研究对于提升未来6G超高速无线通信系统的感知与定能力具有重要意义。; 适合人群:具备通信工程、信号处理或电子信息等相关专业背景,熟悉Matlab编程,从事太赫兹通信、智能反射面(RIS)或无线定方向研究的研究生、科研人员及工程师。; 使用场景及目标:① 理解并复现混合场波束斜视效应下的信道建模方法;② 掌握基于RIS的太赫兹系统中信道估计与联合定算法的设计与实现;③ 为后续开展智能超表面辅助的ISAC(通感一体化)研究提供技术参考和代码基础。; 阅读建议:建议读者结合Matlab代码,深入理解文档中提出的系统模型与算法流程,重点关注波束斜视的数学表征、信道估计算法设计及定性能评估部分,可通过调整参数进行仿真验证,以加深对关键技术难点和解决方案的理解。
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