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0主要参数: 仪器形态 TFN FGT720A (含主处理器);TFN FGT690B (不含主处理器) 尺寸 E816-A:262 mm * 160 mm *80 mm E816-B:166 mm * 97 mm * 42 mm 重量 E816-A : < 2kg;E816-B:<1 kg 供电方式 适配器供电,电池供电(选配) 仪器接口 USB3.0(E816-B);以太网(E816-A);GPS(SMA); 天线(SMA) 频率范围和支持频段 支持350 MHz ~ 6000 MHz内的所有频段 解调模式 TDD-LTE,FDD-LTE,5G NR 解调灵敏度 LTE -136dBm@15kHz SCS;5G NR -132dBm@30kHz SCS 测量精度 ±1.5dB 5G NR 解调参数 PCI,SSB Index,SS-RSRP,SS-RSRQ
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0动态范围:35/33dB(可测试120公里线路) 测试精准度:高 最高测距分辨率:0.05m 测试量程选择:0.4,0.8,1.6,3.2,6.4,16,32,64,128,256,512(km) 测试脉宽选择:5-10-30-100-275-500-1000-5000-10000-20000(ns) 损耗域值:0.01dB 采样点数:128k 线性度:0.05dB/dB 损耗分辨率:0.001dB 外部接口:USB,Min-USB,RJ-45 光输出接口:FC/SC/ST(可更换) VFL:650nm±10nm,≥5mW(典型) 光功率:+26到-50(dB) 稳定光源:1310/1550nm(-5dB) 显示屏:5.7英寸彩色TFT LCD触摸屏 电池寿命:支持最大连续12小时工
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0T10S型数字超声探伤仪是一种便携式工业无损探伤仪器,它能够快速、便捷、无损伤、精确地进行工件内部多种缺陷(裂纹、疏松、气孔、夹杂等)的检测、定位、评估和诊断。既可以用于实验室,也可以用于工程现场。广泛应用在锅炉、压力容器、航天、航空、电力、石油、化工、海洋石油、管道、军工、船舶制造、汽车、机械制造、冶金、金属加工业、钢结构、铁路交通、核能电力、高校等行业。 基本性能指标 l 探测范围 0.5~5000mm(钢纵波),连续
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0T10S型数字超声探伤仪虽然体积小巧,但性能高超,功能强大,不仅非常适用于流动性大和高架空的焊缝探伤作业,也能方便地用于锻件、飞机零部件等的高灵敏度和高分辨率超声检测。本篇文章着重介绍仪器的功能应用特点。 本仪器预设50个探伤通道,分为A/B/C/D/E五组,分别为A0~A9,B0~B9,C0~C9,D0~D9,E0~E9。其中,A/B/C三组探伤通道默认按斜探头检测常用参数设置,D/E两组探伤通道默认按直探头检测常用参数设置,检测时可根据需要自行选择并进行参
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0目前,对无人机的控制多使用无线电通信技术,通过向目标无人机发射大功率干扰信号,对控制信号进行压制,就可以迫使无人机自行降落或返航。美国就是利用了这个原理。这款枪把一个电子干扰器安装在步枪的框架上,一旦扣动扳机,干扰器会向无人机发射全频段的干扰信号,使无人机脱离操作者的控制,接收不到控制信号而自动降落到地面。一旦无人机的信号处于混乱状态,它通常有3种选择:跌落到地面、返回操作者身边或平稳下降。这种步
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0在2016,我国某单位展示了其最新的反无人机枪,它提过干扰无人机和遥控器之间的通讯联系,从而使无人机被迫降落。而操作人员只要把枪对准目标范围内即可,操作较为熟悉方便,该产品的亮点之一就是其适合单人作业。人员配置要求低,并且支持电池和适配器两种供电方式,可快速更换电池,延长了工作时间。而在去年的北京航展上,我国又1 便携式无人机干扰仪反制枪可以警告、切断无人机和控制器者之间的一切信号联络,无人机遥控器失灵,
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0无人机的快速发展催生了反无人机技术的兴起,针对众多黑飞问题所导致的安全隐患,小到个人隐私被侵犯,达到国防和公共安全,反无人机干扰设备的存在势在必然,说到无人机干扰设备,第一个想到的就是作为热门话题的反无人机干扰枪,它是主要用来应对黑飞的低,小,慢无人机的便携设备,具有以下优点:体积小,重量轻,方便携带,是单兵作战的首选武器;快速响应时间,几秒钟就能让无人机失去遥控飞手对其的信号控制,机动性较高。但
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0随着这些来年无人机技术得到了近乎大狂欢式的发展,现在各种展会几乎都能看到它的身影。现在无人机早已飞入寻常百姓家了。不过孩子多了好打架,而无人机多了,其带来的“黑飞”问题却让机场和安保人员极为头疼。为了制约无人机黑飞带来麻烦。反无人机系统开始流行了起来。其中反无人机的电子干扰枪(反无人机步枪)是目前最为受欢迎的反无人机装备。我国在无人机民用化方面非常广泛,这也导致了我国受黑飞问题的困扰很多,所以我国
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0TFN M56型无人机拦截系统是FUP自主研发的一套远距离无人机拦截设备,本系统可切断无人机的GPS/北斗定位信号和控制及图传信号,使无人机自动降落或强制返航。本系统具有远距离拦截、操作简便、携带方便等特点,适用于监狱、看守所、戒毒所、考场、保密机构等各类安保领域工作原理设备通过产生不同频率的电子干扰信号,对无人机无线电控制链路/GPS链路进行压制式干扰。产品特点 拦截机型全面 MR56型无人机拦截系统内置GPS、北斗、2.4G、5.8G频段
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0无人机察打一体系统是采用认知无线电协议破解(Cognitive Radio Protocol Cracking ,CRPC)技术及同频干扰技术,解决国内外民用无人机的侦测、识别、防御低空安防等问题。系统可对保护区的无人机进行无源侦测、区分敌我、大功率干扰,可用于机场、监狱、重要基地、体育场馆及重大活动场合的低空安全防御。认知无线电协议破解技术,是第四代无人机防御方式,通过信号接收天线对防御区内的无线电环境进行监控,24小时不间断地采集防御区内的无线
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0频谱分析仪是对无线电信号进行测量的必备手段,是从事电子产品研发、生产、检验的常用工具。因此,应用十分广泛,被称为工程师的射频万用表。传统的频谱分析仪的前端电路是一定带宽内可调谐的接收机,输入信号经变频器变频后由低通滤器输出,滤波输出作为垂直分量,频率作为水平分量,在示波器屏幕上绘出坐标图,就是输入信号的频谱图。由于变频器可以达到很宽的频率,例如30Hz-30GHz,与外部混频器配合,可扩展到100GHz以上,频谱分析
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0频谱分析仪分为实时分析式和扫频式两类。前者能在被测信号发生的实际时间内取得所需要的全部频谱信息并进行分析和显示分析结果;后者需通过多次取样过程来完成重复信息分析。实时式频谱分析仪主要用于非重复性、持续期很短的信号分析。非实时式频谱分析仪主要用于从声频直到亚毫米波段的某一段连续射频信号和周期信号的分析。扫频式频谱分析仪它是具有显示装置的扫频超外差接收机,主要用于连续信号和周期信号的频谱分析。它工作于
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0频谱分析仪是对无线电信号进行测量的必备手段,是从事电子产品研发、生产、检验的常用工具。因此,应用十分广泛,被称为工程师的射频万用表。传统的频谱分析仪的前端电路是一定带宽内可调谐的接收机,输入信号经变频器变频后由低通滤器输出,滤波输出作为垂直分量,频率作为水平分量,在示波器屏幕上绘出坐标图,就是输入信号的频谱图。由于变频器可以达到很宽的频率,例如30Hz-30GHz,与外部混频器配合,可扩展到100GHz以上,频谱分析
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0随着光纤通信的不断发展,频谱测试仪被广泛应用。频谱分析系统主要的功能是在频域里显示输入信号的频谱特性。频谱分析仪依信号处理方式的不同,一般有两种类型;即时频谱分析仪(Real-Time SpectrumAnalyzer)与扫描调谐频谱分析仪(Sweep-TunedSpectrum Analyzer).即时频率分析仪的功能为在同一瞬间显示频域的信号振幅,其工作原理是针对不同的频率信号而有相对应的滤波器与检知器(Detector),再经由同步的多工扫描器将信号传送到CRT或液晶等显示仪器上
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0频谱分析仪是研究电信号频谱结构的仪器,用于信号失真度、调制度、谱纯度、频率稳定度和交调失真等信号参数的测量,可用以测量放大器和滤波器等电路系统的某些参数,是一种多用途的电子测量仪器。它又可称为频域示波器、跟踪示波器、分析示波器、谐波分析器、频率特性分析仪或傅里叶分析仪等。现代频谱分析仪能以模拟方式或数字方式显示分析结果,能分析1赫以下的甚低频到亚毫米波段的全部无线电频段的电信号。仪器内部若采用数字
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0TFN FMT系列手持式频谱分析仪是专门针对于基站安装和基站维护而设计的仪器。可对 2G/3G/4G 信号进行解调分析和干扰排查功能。具备重量轻、操作方便、工作时间长等优点。无论是进行信号分析还是查找干扰都能轻松完成,是现场工程师测试的必备仪器。TFN FMT系列手持式频谱分析仪9kHz~3.1GHz/4.4GHz/6GHz 频率范围;TFN FMT系列手持式频谱分析仪具备快速扫描模式、扫描时间可设置范围10us~1000s,平均噪声电平为-164dBm/Hz;TFN FMT系列手持式频谱分析仪 功率一键
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0紫外可见分光光度计测定时,除另有规定外,应以配制供试品溶液的同批溶剂为空白对照,采用25px的石英吸收池,在规定的吸收峰波长±2nm以内测试几个点的吸光度,或由仪器在规定波长附近自动扫描测定,以核对供试品的吸收峰波长位置是否正确,除另有规定外,吸收峰波长应在该品种项下规定的波长±2nm以内,并以吸光度最大的波长作为测定波长。一般供试品溶液的吸收度读数,以在0.3~0.7之间为宜。仪器的狭缝波带宽度宜小于供试品吸收带的半
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0紫外可见分光光度计由于环境因素对机械部分的影响,仪器的波长经常会略有变动,因此除应定期对所用的仪器进行全面校正检定外,还应于测定前校正测定波长。常用汞灯中的较强谱线237.83nm,253.65nm,275.28nm,296.73nm,313.16nm,334.15nm,365.02nm,404.66nm,435.83nm,546.07nm与576.96nm;或用仪器中氘灯的486.02nm与656.10nm谱线进行校正;钬玻璃在波长279.4nm,287.5nm,333.7nm,360.9nm,418.5nm,460.0nm,484.5nm,536.2nm与637.5nm处有尖锐吸收峰,也可作波长校正用,但因来源