中文名 | 高频电磁波微功率计 | 产 地 | 俄罗斯联邦 |
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学科领域 | 电子与通信技术 | 启用日期 | 2015年5月30日 |
所属类别 | 电子测量仪器 > 射频和微波测试仪器 > 射频和微波测量系统 |
8 GHz-140 GHz频段内的0.1nW-100mW功率范围的太赫兹信号测试。
1.工作频率范围:8 GHz-140 GHz; 2.工作温度:≤80K; 3.功率范围:0.1nW-100mW; 4.检测灵敏度:≤1nW; 5.LO power (min):10 dBm; 6.IF output power level at input power Pin = 0.1 nW:50 – 100 µW;。
中频炉或高频炉是利用铜管做成的感应圈产生电磁感应使铁或钢产生涡流使其溶化升温炼钢,但炼铝因为铝不导磁,所以要在感应圈中间加上坩锅或放些铁条才能化铝。电磁炉和高频炉或中频炉原理都是一样的,都是通过电磁感...
工频是50Hz的交流电,这里的高频只是比50Hz要高而已。工频电磁炉体积大,用料多。不适合小型加热场合。但是它无需复杂的电路控制,不易损坏。在大功率场合很适用。 高频电磁炉通过...
电磁阀是电磁线圈通电后产生磁力吸引克服弹簧的压力带动阀芯动作,就一电磁线圈,结构简单,价格便宜,只能实现开关;如果想要知道怎么选型的话很简单,把你的功能报给销售或者代理商,他们会帮你选好的,不过我个人...
在移动信息化高速发展的今天,企业用户越来越多的将无线作为移动交流平台。如何在控制成本的情况下,保障Wi-Fi网络安全,成为设备厂商急需解决的问题。据报道,日本研究人员发明了一种新的油漆涂
局部放电的测量和诊断已成为评估高压电力设备运行状态的重要方法之一。但目前的局部放电监测主要以单个设备监测为主,测试仪器程序多,成本高,维护工程大。可利用4个天线组成天线阵列接收超高频(UHF)电磁波,并定义三维坐标系对变电站范围内的放电源进行全站的局放定位。重点研究了基于能量积累法计算信号起始时刻和基于信号时延序列实现放电源准确定位算法的原理,并给出了求解基于时差的以局放源位置为未知数的非线性方程组的Newton算法和网络搜索法。实验室测试和现场测试验证了基于射频天线阵列实现变电站范围内局部放电定位的有效性,提出的定位算法可以自适应求解基于时差序列的非线性方程组,既保证了求解的速度,又能解决方程的收敛问题,满足变电站全站局部放电定位准确度的要求。
传统的光功率计校准方法是通过一个激光光源经过衰减调节器,通过光纤连接器的插拔先后与标准光功率计和被测光功率计连接进行测量。传统的校准方法会引入插拔误差和光源稳定性误差。
光功率计传统的校准方法如图 1 《光功率计传统校准方法示意图》所示,激光光源通过光纤跳线连接光衰减器的输出端与标准光功率计的输入端,调节光衰减器使得光源输出在某一功率点上,读取标准光功率计的示值 P1,然后将连接标准光功率计输入端的光纤取下,连接被检光功率计的输入端,读取这时被检光功率计的示值P2。
激光光源连接到光衰减器,通过调节光衰减器输出不同的功率值,光源输出经过光衰减器后进入一个光纤分束器。通过光分束器的分光原理,把相同的光同时传输到标准光功率计和被检光功率计当中,这样只需调节光衰减器,就可以同时读取标准光功率计和被检光功率计不同功率点上的示值。
所采用的光纤分束器在两条分路上的功率值在测量前由同一标准功率计来测量,准确测出两条光路上的功率差值,此差值作为重要修正分量在测量中应进行修正补偿。要注意的是不同波长下的功率分束比是不同的,需要分别修正,在测量中应保持光纤头清洁。
射频功率计射频分类
吸收式功率计又称终端式功率计,终端式功率计的输入阻抗是标准的50Ω。在功率测量中,终端式功率计替代了发射机的负载,也就是说,终端式功率计将发射机的负载理想化了。所以说,终端式功率计所测得的结果是发射机在理想负载时的输出功率;如果发射天馈系统的匹配情况良好,则这个结果可以真实反映发射系统的输出情况;如果发射天馈系统的匹配不好(如VSWR>1.5),则终端式功率计不能真实反映发射系统的情况。
通过式射频功率计是一种信号激励装置,采用了一个无源的二极管射频传感器。在同轴线的一侧装有一个定向的,半波二极管检波电路,并将其接到一个已校正的表头以读出有效值功率。检波电路与传输线通过介质耦合,并根据置于传输线旁的传感器的方向取样出正向和反射功率。
典型应用包括安装、维护及监控无线基站的发信机和天线常规情况下DPS-03系列通过式功率计与传感器协同使用。DPS-03功率计小巧轻盈,与装有相关驱动的电脑或仪诺的表一起,为野外工作提供了最优的便携式解决方案。