R&S®FSMR 与新的 R&S®FS-K15 选件配合使用,可节省大量时间。它可对用于测试机载设备的导航/通信测试仪的传输信号进行完整且高度精确的校准。除了特殊的 VOR/ILS 信号外,它还可校准一般幅度、频率或相位调制信号,并以极高的精度测量发生器的输出电平。事实上,它的精度非常好,甚至可以测试诸如 R&S®SMA 之类的信号发生器,该信号发生器与 R&S®SMA-K25 选件配合使用,作为用于无线电导航接收机测试的高精度信号源。
应用 10 .。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。具有覆盖功能的延迟脉冲发生器 10 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。丢失脉冲检测器 11 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。低功率脉冲发生器 12 .。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。......负面/正面边沿触发单次触发 13 ....... div>...........。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。...... div>..........脉冲持续时间检测器 14 .. < /div>...。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。鉴频器 15 .。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
2017 年 10 月 两台中子发生器的绝对中子发射测量 David J. Thomas 和 Neil J. Roberts 核计量组 化学、医学和环境科学部(CMES) 摘要:为了校准欧洲联合环面 JET 内的裂变室中子监测器和活化系统,采购了两台紧凑型氘氚中子发生器。在部署到 JET 之前,它们被带到 NPL 以测定中子发射。使用精密长计数器进行测量以确定绝对尺度上发射的角度依赖性,并使用活化箔将总发射率推导出 4 立体角。两台发生器总发射率的长计数器值和活化结果平均值之间的一致性在指定的 3% 到 4% 的不确定度范围内。这是基于连接到中子发生器的金刚石监测探测器的每监测计数的排放率,也是总排放率,尽管后者的数量随时间而变化。
信号发生器是一种用途广泛的重要电子测试仪器,可用于蜂窝通信、雷达系统、微带天线和电子实验室等各个领域。本研究重点是模拟和设计工作频率范围为 35 MHz 至 3 GHz 的低相位噪声信号发生器。为此,使用 Arduino 板上的 Atmega 328P 微控制器来控制基于锁相环 (PLL) 概念的合成器。评估了信号发生器的性能,特别强调预测和分析 PLL 组件产生的相位噪声。为确保系统稳健,设计了三阶环路滤波器以有效抑制杂散。通过使用 ADIsimPLL 仿真工具进行仿真,获得了环路带宽 (10 kHz) 和相位裕度 (45°) 的最佳值。为此实现所选的锁相环芯片是 ADI 公司生产的 ADF4351。通过进行瞬态分析,确定了 PLL 系统从最小输出频率过渡到最大输出频率所需的时间。此外,使用阴极射线示波器研究了 35-100 MHz 频率范围内的发生器信号特性,并使用频谱分析仪研究了 101-3000 MHz 频率范围内的发生器信号特性。计算了不同频率(35 MHz、387 MHz、1 GHz、2 GHz 和 2.9 GHz)下的相位噪声水平,并在不同的偏移量(1 kHz、10 kHz、100 kHz 和 1 MHz)下进行了分析。相比之下,实验结果表明相位噪声水平高于通过模拟获得的结果。值得注意的是,随着输出频率的增加,相位噪声也相应增加。
发生器规格:•制造商:NCBJ(波兰)•发射器类型:基于磁控管的微波脉冲发生器•生成的频率:2.98 GHz•脉冲功率:3 MW•脉冲持续时间:0.5 – 3 μs•脉冲重复周期:从单个脉冲到 4 ms•上升前斜率时间:0.1-0.2 μs•下降后斜率时间:0.2-0.5 μs•集成:直接波导与定向天线的结合
摘要:本文介绍了一种通过甲烷化过程将氢气转化为 SNG(合成天然气)的发电系统。我们在分析中建立了系统所有元素的详细模型。我们假设风电场和氢气发生器之间有直接连接。为了便于计算,我们还假设氢气发生器每天由可再生能源供电 9 小时(21:00 至 06:00 之间),这对应于能源需求的非高峰期。此外,还引入了一个氢气罐,以最大限度地延长甲烷化反应器的运行时间。使用 Matlab 软件模拟了系统主要组件之间的协作。本文的主要目的是评估各种参数对所提系统运行的影响,并通过考虑最重要的约束条件来优化其年度运行。分析还考察了可再生能源(8 至 12 MW)和氢气发生器(3 至 6 MW)的不同标称功率值。实施所提出的配置,考虑到氢气发生器和甲烷化反应器的直接连接,表明它对测试配置中各个子系统的动态和运行时间产生积极影响。
经过两年的研发,通用电气的新型脉冲发生器出厂时的输出设置为* Ko 起搏器现已准备好进入低能量输出模式,这足以有效治疗大多数患者。在这种模式下运行,在能量消耗较少且预期不进行竞争性起搏的情况下,脉冲发生器的使用寿命延长至 3-5 年。利用双极起搏并发现
完成本课后,学员将能够: • 概述热传输系统必须提供的功能或设计特点; • 绘制热传输系统的一个回路,包括压力管、进料器、集管、泵和蒸汽发生器; • 描述单回路系统和双回路系统之间的区别以及后者的原因; • 解释这两个系统如何设计来弥补内通道功率高于外通道的事实; • 给出蒸汽发生器的草图,列出各个零件或部分的名称并解释其功能; • 解释重水冷却剂进入蒸汽发生器时存在蒸汽的优势; • 给出热传输系统的草图,列出各个零件或部分的名称并概述其功能; • 给出热传输系统的图表,绘制以下主要辅助系统。概述这些系统的功能和操作: - 压力和库存控制系统, - D 2 O 收集系统, - 停工冷却系统, - 净化系统;