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關于數采配置及現場測試應用的部分問題,是工作者在實踐過程中時常會遇到的狀況。為什么記錄了許久但導出文件卻發(fā)現沒有數據,為什么采樣數據文件找不到,為什么趨勢圖不顯示,為什么設置了運算公式卻沒顯示結果?本文為你詳細講解。
“薩德”系統(tǒng)(THAAD)是美國研制的機動式戰(zhàn)區(qū)彈道導彈防御系統(tǒng),主要是針對高空導彈進行攔截,采用衛(wèi)星、紅外、雷達三位一體的綜合預警方式。能與TMD、NMD系統(tǒng)相連接,而且導彈射程遠,防護區(qū)域大。該系統(tǒng)由攔截彈、車載式發(fā)射架、地面雷達,以及戰(zhàn)斗管理與指揮、控制、通信、情報系統(tǒng)等組成。
本文將分析 RMS 功率檢波器的在微波頻率實現復雜調制信號的準確功率測量實驗,給微波設計工程師安利一波福利。
常規(guī)電源只能為負載提供一個正向的輸出電壓和電流,即工作在第一象限。也有一些應用,特意將輸出反接,作為一個負向電源靜態(tài)地工作在第三象限。但常規(guī)電源既不能工作在第二象限作為負電源的可調負載,也不能工作于第四象限對電池進行放電測試等。
光離子檢測儀(以下簡稱PID)能有效地用于多種危害物質的檢測 ,最大程度保護使用者的安全。市面上 檢測危害物質的方法有很多種,和其它方法比較起來,PID原理具有響應速度快、操作簡單、維護方便、體積小 巧及檢測精度高等優(yōu)勢,經常用于檢測揮發(fā)性有機化合物(VOCs)。
現代無人操作軍用系統(tǒng)已經成為全世界武裝部隊不可或缺的組成部分,國防行業(yè)不斷對這類系統(tǒng)進行密集的開發(fā),以使其能夠發(fā)揮大范圍攻擊、監(jiān)視和作戰(zhàn)支持的作用。無人操作系統(tǒng)也許是如今的國防行業(yè)中最具活力的領域,全球年支出超過 55 億美元,到 2024 年,預計這一數字將接近 100 億美元。
羅德與施瓦茨公司(以下簡稱R&S)2017年11月17日宣布,。其R&S QPS200毫米波技術已獲得美國運輸安全管理局(TSA)高級成像技術(AIT)的檢測認證。獲得TSA的認證,表明R&S QPS200符合TSA嚴格的航空安全檢測要求。
隨著車間現場測量和質量控制需求的增多,出現了多種應用于現場的測量工具,如激光跟蹤儀,關節(jié)臂測量機,大型掃描儀等。這類設備相對于傳統(tǒng)三坐標而言精度低,測量過程需要人手動操作,但是可以方便的移動到車間的測量工件附近,無需特殊的溫度,濕度,氣源等條件,在車間環(huán)境中也可以保證測量精度。因為其便攜性和方便性,這類設備得到了廣泛的應用,越來越多的出現在車間的測量現場。在大尺寸的現場測量過程中,以激光跟蹤儀的應用最為廣泛。
航空通訊和導航系統(tǒng)信號頻域寬,調制方式多樣,測量參數復雜,利用現有的測量儀器難以包羅更多的應用領域。利用虛擬儀器和軟件無線電技術,使用通用化的射頻硬件模塊進行數據采集,依托PXI總線的高速數據吞吐能力,對射頻基帶信號進行軟件數據處理,可以實現各種調制方式的解調和任意參數的測量。
光纖光柵傳感器屬于光纖傳感器的一種,基于光纖光柵的傳感過程是通過外界物理參量對光纖布拉格(Bragg)波長的調制來獲取傳感信息,是一種波長調制型光纖傳感器。光纖光柵傳感器可以實現對溫度、應變等物理量的直接測量。
24 GHz硅基毫米波雷達技術正在實現新一代現實世界,越來越多地用于汽車、無人機、泛工業(yè)和消費類應用等大眾市場應用的非接觸式智能傳感器。ADI的新型24 GHz雷達產品提供出色的性能和高集成度,是小尺寸、低成本且易用的超低功耗解決方案,適用于物理檢測、跟蹤、安全控制和防撞警告系統(tǒng)等應用。
復雜的多端口測試和非插入器件測量對測試精度而言是一個挑戰(zhàn)。電子校準件連接方便、簡單,在矢量網絡分析儀多端口器件測量中具有獨特優(yōu)勢,其兩個基本功能為:
拉曼光譜技術以其信息豐富,制樣簡單,水的干擾小等獨特的優(yōu)點,在化學、材料、物理、高分子、生物、醫(yī)藥、地質等領域有廣泛的應用。
作為眼科檢查不可或缺的重要儀器——裂隙燈顯微鏡,擺脫傳統(tǒng)線纜的束縛以實現高自由度、超長壽命檢測也成為了重要的發(fā)展方向。ZigBee無線通訊通過在數碼裂隙燈的應用,解決醫(yī)療局限性。
近年來,無人機成為一大熱詞。工業(yè)無人機是無人機市場中重要的增長產業(yè),根據市場研究公司Tractica預測,到2025年全球商業(yè)無人機的出貨量將從目前的8萬臺增加至270萬臺;與此同時產生的相關服務產業(yè)將達到82億美元/年。在過去,無人機技術創(chuàng)新主要集中在軍事應用上。然而,最近的重點發(fā)展趨勢已逐步向商業(yè)市場轉移。
由于不規(guī)則的脈沖序列分布,其非周期性的特點,使得峰值功率分析儀的普通觸發(fā)方式難以準確測量這種類型的脈沖信號。因此,需要通過峰值功率分析儀的觸發(fā)釋抑功能進行測量。