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发布:2024/4/25 15:11:39

基于3672系列矢量网络分析仪的大功率输出(部分频段典型值+17dBm)和丰富的 校准技术(包括源和接收机功率校准,SOLT,TRL,非插入校准和Ecal等)发的放大器增益压缩测量选件,所采用的二维扫描技术克服了传统测量方法只能点频测量的缺陷,极大地提高了测量效率,通过功率校准和误差修正,使测量结果更加准确。仅需一次设置,经过向导校准,连接被测件,就可以得到放大器在所有设置频点的增益压缩参数和线性参数。未来,高防伪印刷(、安全文件、等,如)将需要至少5kHz或更高的频率,同时业界现在想在包装设计中实现照相效果般的印刷,这也需要类似的性能。:用激光雕刻印刷用的滚筒相比直接调制RF激光的放电,声光调制器(AOMs)可以用调制频率快得多的方法来控制激光光束。但是声光调制器由于在锗晶体的吸收及其损伤阈值而受到限制。为了获得的输出结果,必须精心设计声光调制器、激光源和光束路径。对所有 的激光器进行测试,特别是它们的脉冲行为、功率稳定性、指向稳定性和模式。无论您要布局新的商用电力或暖通空调系统,还是想改造现有设置,其过程都既漫长又无聊。通过在工具包中添加激光水平仪,您的工作将变得快速、准确。但现有的一些激光水平仪很容易断,并且会在正常的操作过程中失去校准。福禄克认识到现有激光水平仪与技术人员真正需要的激光水平仪之间存在差距,决心一套专业级别的激光水平仪,使其拥有众所周知的准确性、可靠性和耐用性。这些福禄克激光水平仪通过了严格测试,证明能够承受一米的跌落冲击。

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它融合了数字扩频、数字信号和前向纠错编码技术,拥有前所未有的性能。此前,只有一些事通讯系统中才会融合这些技术,而随着LoRa的引入,嵌入式无线通信领域的局面发生了的改变。:支持LoRa调制技术的无线产品前向纠错编码技术是给待传输数据序列中增加了一些冗余信息,这样,数据传输进程中注入的错误码元在接收端就会被及时纠正。这一技术减少了以往创建“自修复”数据包来重发的需求,且在解决由多径衰落引发的突发性误码中表现良好。为使用451信号/频谱分析仪测量基频为5MHz的各次谐波的情况,标记报表中给出了基频、二次谐波和三次谐波的频率和幅度。扫频分析功能手动测量谐波根据标记报表我们可以方便的测量出各次谐波与基频信号之间的幅度差,以dB来表示。由于频谱分析仪通常显示对数功率(单位dBm),因此在计算总谐波失真时,需要将相应的幅度量转换成电压。为了方便计算,根据如下推导公式可快速计算总谐波失真。利用方法手动计算得到的信号总谐波失真结果为3.679%。

因为显示给 分之一分贝的功率或分数赫兹的频率并不意味着该仪器具有测量这些细微变化的能力。通常这些显示的位数远远超过了仪器在这一水平的测量能力。要充分了解一个射频仪器的测量能力,往往要参考说明书或数据表。前后一致的定义可以减少您测量中可能出现的混淆。以下是您在使用中会经常看到的一些关键术语:分辨率-仪器所能可靠检测到的改变;重复性-在同样条件下多次进行同一测量获得相同结果的能力;不确定性-对被测量的准确值缺乏认知部分的量化;精度-仪器在一定误差范围内测量一个参数实际/值的能力。

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