深圳市达瑞博电子有限公司
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发布时间: 2017 - 08 - 18
主要特性与技术指标借助一个测试平台测试多种无线连接技术通过快速、精确的测量提高制造吞吐率从开发到生产的可重复测量结果与N4011A MIMO/多端口适配器连用,测试WLAN MIMO设备和模块与Agilent 89601A矢量信号分析仪软件或N4018C/19C蓝牙/WLAN无线测试管理软件连用进行广泛地测量,以评估2.4 GHz或5 GHz频段中的无线格式。针对蓝牙的N4010A 了解更多信息针对WLAN的N4010A(IEEE 802.11a、b、g、n) 了解更多信息针对ZigBee的N4010A(IEEE 802.15.4-2003) 了解更多信息
发布时间: 2017 - 08 - 18
频率范围:9kHz~3GHz,低频源:20Hz~80kHz支持AMFMPMpulseIQ调制输出电平不确定度:1dB单边带相位噪声:-95dBc,在f=1GHz,偏移20kHz处电平和频率设定时间:10ms可以通过USB接口进行远程控制高分辨率TFT彩色显示屏频率范围:9kHz~3GHz,低频源:20Hz~80kHz支持AMFMPMpulseIQ调制输出电平不确定度:1dB单边带相位噪声:-95dBc,在f=1GHz,偏移20kHz处电平和频率设定时间:10ms可以通过USB接口进行远程控制高分辨率TFT彩色显示屏  实验室,服务,生产和质量保证*在9KHz到3GHz频段内提供数字调制信号(例如,采用R&SAMIQ作为外部基带信号源)*为元器件的EMC测量(EMS)产生信号和调制(AM,脉冲)*生产中元器件的功能测试*通过按键调用存储的设置来实现半自动测量
发布时间: 2017 - 08 - 18
测定范围:–24 dBm to +26 dBm频率范围:DC to 18 GHzN连接器与额外的射频功率传感器信号输出
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信号发生器为我们生活中和实验中提供了信号来源,因此人们也将它称作信号源。随着科技的进步和发展,信号发生器厂家生产了各种不同用途的信号发射器,人们在生活以及实验中对信号发生器的使用也更加越普遍。那么,信号发生器的应用都有哪些?1、测试灵敏度信号发生器厂家生产的一些入门级的信号发生器可以将对讲机调制模式的信号模仿出来,一些对无线电感兴趣的朋友用信号发生器来测量对讲机的灵敏度。通过人工调整信号发生器,在测试灵敏度的过程中信号发生器发射的信号强度就是模拟了对讲机所接收到的信号,最终将电平数输出,则完成了对对讲机灵敏度的测试。2、维修接收通道故障信号发生器厂家生产的信号发生器不仅可以测试无线电产品的灵敏程度,还可以用于维修无线电产品的接收通道故障。人们通过信号发生器在输入端将一个特定的信号输入后,在传输过程中从前向后逐级测量接收通道,找出电路衰减过大的异常处,最后通过更精细的检查来确定接收通道中的故障部位。3、调测仪器信号发生器厂家生产的信号发生器的另一个用途就是可用来当调整和测试滤波器的仪器。在滤波器的输入端输入特定的信号,经过多个测试点的统一调整测试后,最终使滤波器的输出频率达到我们所需要的值。信号发生器厂家除了考虑信号发生器的射频调测功能外,还考虑到了其音频方面的调测和维修功能。信号发生器厂家介绍,信号发生器在这些过程中起到了发射信号源的作用,在入口处输入一个音频信号后检测最终输出的端口,根据传输出信号的幅度和波形来判断仪器是否正常。信号发生器的使用范围越来越广,但是不管是在哪一方面的用途上,其主要扮演的角色还是信号发射源。所以,信号发生器厂家应当更加注意控制信号发生器所发射的信号质量。只有加强质量的监管,信号发生器才能更广泛的被运用。
发布时间: 2018 - 05 - 16
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3D打印人体器官将“有图可依” “透视”技术为医疗带来变革怎样3D打印出逼真的人体器官?据《每日邮报》24日报道,德国慕尼黑大学埃蒂尔克领衔的研究团队提出一种能够精确描绘器官内部结构的“透视”技术,3D打印人体器官将“有图可依”,为医疗领域带来颠覆性变革。报道称,研究人员利用溶剂使器官变得透明,然后用激光在显微镜中扫描器官,从而获取包括血管和每个细胞位置在内的整个器官结构。利用这一结构图,研究人员可以先用3D打印造出器官的支架,再将干细胞装入3D打印机,注入正确位置,使器官正常工作。埃蒂尔克表示,这一成果标志着3D打印在医学领域向前迈出了重要一步。之前的3D生物打印缺乏详细的器官结构图,现在我们可以看到每个细胞在透明人体器官中的位置,然后可以用3D生物打印技术“复制”一个完全相同的器官。“我相信,这是我们第一次接近真正的人体器官。”埃蒂尔克的团队计划在未来2—3年开始制造一个3D打印的胰腺,并希望在5—6年内造出一个肾脏。未来,团队将首先测试动物能否依赖生物打印器官存活,并在5—10年内开始临床试验。记者从埃蒂尔克等人近日发布在biorxiv网站的论文了解到,研究人员已经成功获取了小鼠大脑的结构图,但并不像报道中的那么简单。实验主要包括4个步骤,首先使用小麦胚芽凝集素和埃文斯蓝对所有大脑血管染色;之后用特殊溶剂洗涤小鼠大脑,使其失去脂肪等物质变得透明,染色的血管就凸显出来;再用微米...
发布时间: 2019 - 04 - 30
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信号发生器为我们生活中和实验中提供了信号来源,因此人们也将它称作信号源。随着科技的进步和发展,信号发生器厂家生产了各种不同用途的信号发射器,人们在生活以及实验中对信号发生器的使用也更加越普遍。那么,信号发生器的应用都有哪些?1、测试灵敏度信号发生器厂家生产的一些入门级的信号发生器可以将对讲机调制模式的信号模仿出来,一些对无线电感兴趣的朋友用信号发生器来测量对讲机的灵敏度。通过人工调整信号发生器,在测试灵敏度的过程中信号发生器发射的信号强度就是模拟了对讲机所接收到的信号,最终将电平数输出,则完成了对对讲机灵敏度的测试。2、维修接收通道故障信号发生器厂家生产的信号发生器不仅可以测试无线电产品的灵敏程度,还可以用于维修无线电产品的接收通道故障。人们通过信号发生器在输入端将一个特定的信号输入后,在传输过程中从前向后逐级测量接收通道,找出电路衰减过大的异常处,最后通过更精细的检查来确定接收通道中的故障部位。3、调测仪器信号发生器厂家生产的信号发生器的另一个用途就是可用来当调整和测试滤波器的仪器。在滤波器的输入端输入特定的信号,经过多个测试点的统一调整测试后,最终使滤波器的输出频率达到我们所需要的值。信号发生器厂家除了考虑信号发生器的射频调测功能外,还考虑到了其音频方面的调测和维修功能。信号发生器厂家介绍,信号发生器在这些过程中起到了发射信号源的作用,在入口处输入一个音频信号后检测最终输出的端...
发布时间: 2018 - 05 - 16
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卫星发射用上3D打印    5月9日凌晨,高分五号卫星成功送入预定轨道,发射任务取得圆满成功。在欢庆成功的人群中,太原卫星发射中心试验技术部二室主任董富治笑得格外开心。此次任务中,由他牵头制作的多个3D打印装备器件得到成功运用,这标志着太原卫星发射中心以航天装备应急保障能力为代表的发射能力实现新跨越。    航天发射领域专业性强、特种装备多、非标准组件多,以往非标准组件生产难度大、订购周期长,一直是困扰航天装备应急保障的突出难题。近年来,随着短周期和应急发射成为航天发射能力建设新要求,非标准组件保障问题进一步凸显,成为制约航天发射能力提升的主要瓶颈。    面对现实难题,太原卫星发射中心试验技术部二室将3D打印技术作为破解特种装备保障难的关键,相继攻克图纸分析、数字建模、数据调试、高精度匹配等10余项难题。某光学分队工程师赵远说:“基於3D打印技术生产的器件,精度高、生产速度快,完全可以满足应急使用要求,为装备应急保障能力提供了可靠支撑。”    目前3D打印技术不仅被用於非标准组件的应急加工,还成为太原卫星发射中心科研项目重要的研发辅助工具,多个课题的理论模型在3D打印技术的帮助下实现了具体化,大大提升了课题攻关速度。与此同时,基於3D打印技术组建的数字建模团队...
发布时间: 2018 - 05 - 15
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除了无人驾驶,激光雷达还应用在哪些领域?雷达对很多人而言并不陌生,但激光雷达可能听到得不多,近年随着谷歌、特斯拉等无人驾驶技术的曝光,激光雷达也广受关注。激光雷达,即光探测与测量,是一种集激光,全球定位系统(GPS)和惯性导航系统(INS)三种技术于一身的系统,用于获得数据并生成精确的DEM(数字高程模型)。从工作原理上讲,与微波雷达没有根本的区别,但相对于微波雷达,具有分辨率高、隐蔽性好、抗有源干扰能力强、低空探测性能好、体积小质量轻等特点。随着激光技术的不断发展与普及,激光雷达的应用领域也越来越多,无人驾驶汽车、无人驾驶飞机、3D打印、VR/AR等领域都可以看到它的身影。无人驾驶汽车激光雷达在无人驾驶汽车上的应用已经不是什么新闻了,激光雷达又被称为无人驾驶的眼睛。无人驾驶是近几年非常热门一门技术,目前,无人驾驶汽车是通过车载传感系统感知道路环境,自动规划行车路线并控制车辆到达预定目标的智能汽车。激光雷达是怎么帮汽车识别路口与方向呢?激光雷达使用的技术是飞行时间,就是根据激光遇到障碍物后的折返时间,计算目标与自己的相对距离。激光光束可以准确测量视场中物体轮廓边沿与设备间的相对距离,这些轮廓信息组成所谓的点云并绘制出3D环境地图,精度可达到厘米级别,从而提高测量精度。无人驾驶飞机无人驾驶技术可不只是在汽车上大有用途,未来无人驾驶飞机也会出现,这听起来是不是很酷炫!它是利用无线电遥控...
发布时间: 2018 - 05 - 15
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预测未来几年中国质谱技术的发展方向    近年来,随着质谱技术的快速发展,离子源技术及质量分析器技术的变革,质谱仪器设计的快速改进,使得质谱仪成为化学分析领域非常有效的一种分析工具。早些年,我国质谱供应商的数量还屈指可数,到如今,随着分析物质的日益复杂,质谱的需求也日益增长,庞大的市场吸引着越来越多的厂商加入到质谱供应商行列,可以预见未来质谱市场的格局将是“群雄激战”。    在激烈的市场竞争中,只有先进的质谱技术才能够让仪器厂商们从暗潮汹涌的质谱市场中脱颖而出。为了帮助更好的了解当前中国质谱技术,笔者特意查阅相关资料,结合当前质谱热闻,分析预测了未来几年中国质谱技术的发展方向,希望能够为有志人士提供帮助。    众所周知,离子源是质谱的核心部件之一,它很大程度上决定了质谱的灵敏度。针对离子源,国内外都开发了许多实用技术,其中部分技术国内还具有知识产权,值得进一步大力发展,这要看应用的定位。高效化、灵活化、专用化、简便化,是可以重点考虑的内容。    近年来,随着国内外质谱技术飞速发展,质谱仪市场需求迅猛,成为分析领域最重要的仪器。质谱仪是将物质粒子(原子、分子)电离成离子,通过适当电场或磁场将它们分离,并检测其强度进行定性、定量分析的仪器。  ...
发布时间: 2018 - 05 - 15
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宽谱+定量 让质谱仪“眼界大开飞行时间质谱仪原理:质荷比与时间的平方成正比,只要测定出飞行时间,就可换算成质荷比。在检测时,显然是质荷比小的先到达检测器,质核比大的后到达。在通常情况下,离子的飞行时间为微秒数量级。近日,我国国产仪器研发取得重要进展——由融智生物科技(青岛)有限公司研发的宽谱定量基质辅助激光解吸飞行时间质谱平台“QuanTOF”近日在北京通过技术鉴定。由中国工程院院士金国藩、中国科学院院士陈洪渊等专家组成的委员会在技术鉴定中认为,该质谱仪整体性能达到国际先进水平。那么,什么是基质辅助激光解吸飞行时间质谱技术?此次通过技术鉴定的新技术有何过人之处?又将应用在哪些领域?科技日报记者就此采访了相关专家。飞行时间质谱技术发展多年仍存痛点国家“千人计划”专家、融智生物董事长周晓光介绍,质谱仪是根据带电粒子在电磁场中按物质分子或分子碎片的质量差异进行分离和检测样本中分子组成的一类仪器。如今被广泛采用的基质辅助激光解吸电离飞行时间质谱技术(MALDI-TOF MS)(以下简称飞行时间质谱)实际上是两个核心技术的组合,即基质辅助激光解吸电离与飞行时间离子分离技术。相比其他质谱技术,飞行时间质谱仪操作简便,即使没有接受过分析化学专业培训的人员也可以使用。特别是近年来病原微生物鉴定、基因分型分析、生物标志物鉴定、质谱成像等应用的发展,使得它越来越被临床检测领域所青睐。例如,以前微生物鉴...
发布时间: 2018 - 05 - 12
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