非正交态的不可区分性是量子力学的标志之一,它既是障碍也是资源。过去几十年来,人们对量子态鉴别 [1-9] 及其应用 [10-12] 进行了大量的理论和实验研究。量子信道鉴别 [13] 是一个相关且内容更丰富的课题,它要复杂得多 [14],许多信道可以明确区分,即使类似状态无法区分 [15,16]。这些理论思想为激动人心的大类信道实验探测打开了大门,包括广泛使用的相移键控 (PSK) 和幅移键控 (ASK) 信道,它们以载波信号的相位或幅度调制方式对数据进行经典编码。这些协议具有自然的量子类似物,其中使用半经典有限长度协议 [1,17] 无法无误地区分信道。与二进制信道区分相比,区分多个量子信道需要更大的希尔伯特空间和更复杂的量子门序列,而原子系统可以很好地满足这些需求。原子系统中的长相干时间[18 – 20]、高保真度单量子比特门[19,21]以及许多长寿命状态的自然存在[22]使它们对量子协议很有吸引力。更诱人的是,原子提供了高维亚稳态流形,用于在单个原子内编码量子位或多个量子位[22 – 29],这对于区分多个信道很有用。此外,原子系统非常适合电磁传感和通信,一个例子是里德堡原子在电磁传感和通信中的巧妙应用。
摘要 — 近年来,自由空间光 (FSO) 通信因其独特的特点而变得非常重要:带宽大、免许可频谱、数据速率高、部署简便快捷、功耗低、质量要求低。FSO 通信使用近红外 (IR) 和可见光波段的光载波在地球大气层内建立地面链路、卫星间/深空链路或地对星/星对地链路。它还可用于遥感、射电天文学、军事、灾难恢复、最后一英里接入、无线蜂窝网络回程等。然而,尽管 FSO 通信潜力巨大,但其性能受到大气信道的不利影响(即吸收、散射和湍流)的限制。在这三种影响中,大气湍流是一个主要挑战,它可能导致系统的误码率 (BER) 性能严重下降,并使通信链路不可行。本文全面介绍了 FSO 通信系统在地面和空间链路中面临的各种挑战。它将提供各种性能缓解技术的详细信息,以使 FSO 系统具有高链路可用性和可靠性。本文的第一部分将重点介绍对 FSO 系统在地面和空间链路中的性能构成严重挑战的各种类型的损伤。本文的后半部分将为读者提供对 FSO 系统中物理层和上层(传输、网络或链路层)中使用的各种技术的详尽回顾,以对抗大气的不利影响。此外,本研究以独特的方式提供了使用各种信道模型和检测技术的 FSO 编码和调制方案的当前文献。它还介绍了 FSO 系统中最近开发的一种使用轨道角动量来对抗大气湍流影响的技术。
低能量调幅射频电磁场 (LEAMRFEMF) 暴露为晚期肝细胞癌 (AHCC) 患者提供了一种新的治疗选择。我们关注两种医疗设备,它们可以调制 27.12 MHz 载波的幅度以生成低 Hz 到 kHz 范围内的包络波。每种设备都通过颊内天线提供 LEAMRFEMF 的全身暴露。这项技术不同于所谓的肿瘤治疗场,因为它使用不同的频率范围,使用电磁场而非电场,并且系统地而不是局部地传递能量。AutemDev 还部署了特定于患者的频率。LEAMRFEMF 设备的功耗比手机低 100 倍,并且对组织没有热影响。可以通过测量暴露于 LEAMRFEMF 引起的血流动力学变化来得出特定于肿瘤类型或特定于患者的治疗频率。这些特定频率在体外和小鼠异种移植模型中抑制了人类癌细胞系的生长。在 AHCC 患者的非对照前瞻性临床试验中,少数患者出现完全或部分肿瘤反应。汇总比较显示,与历史对照组相比,接受治疗的患者总体生存率有所提高。轻度短暂嗜睡是唯一值得注意的治疗相关不良事件。我们假设带电大分子和离子流的细胞内振荡与 LEAMRFEMF 共振耦合。这种共振耦合似乎会破坏细胞分裂和线粒体的亚细胞运输。我们通过计算输送到细胞的功率以及由于 EMF 诱导沿微管的离子流而通过细胞耗散的能量,来估计电磁效应对暴露细胞总能量平衡的贡献。然后,我们将其与细胞总代谢能量产生量进行比较,并得出结论,LEAMRFEMF 提供的能量可能会使癌细胞代谢从异常
摘要:CSPBBR 3量子点(QD)是光电设备的有希望的候选者。用二烷基铵(例如二二二烷基二甲基溴化物溴化物(DDAB))取代油酸(OA)和油胺(OLA)盖剂,表明外部量子效率(EQE)的含量增加了0.19%(OA/OLA)至13.4%(dd.4%)。设备的性能显着取决于QD固体中光激发载体的分解长度和迁移率。因此,我们通过构造双尺寸的QD混合物来研究DDAB限制的CSPBBR 3 QD固体中的电荷载体传输动力学。可以通过定量改变两个尺寸的QD之间的比率来监测荷兰载波的差异,从而改变了每个QD群集中载体的平均自由路径。从超快瞬态吸收光谱获得的QD固体的激发态动力学表明,由于强量量子的构造,光生的电子和孔很难在小型QD(4 nm)中使用。另一方面,大型QD(10 nm)中的光诱导的电子和孔都将与小型QD插入界面,然后进行重组过程。将载载物的不同研究与混合物中的QD组件上的蒙特卡洛模拟相结合,我们可以在10 nm cspbbr 3 qds中计算出电荷载体的差值长度为〜239±16 nm,以及电子和电子的迁移率,以及2.1(2.1(2.1(0.6))和0.6(0.6)(0.69(±0.6)(0.69)(0.69)(±0.69)(±0.69(±0.6)(±0.69)(±0.69)(±0.69)(±0.69)(±0.69)(±0.69)(±0.69)(±±0.6)(±±0.6)(±±±9)(±±0.6) 分别。这两个参数均表示DDAB限制的QDFIFM中有效的电荷载体传输,这合理化了其LED设备应用程序的完美性能。关键字:超快光谱,扩散长度,cspbbr 3,ddab,量子点光伏,载体传输,电荷转移■简介
摘要。收音机和手机使用振荡载体信号的频率调制(FM)来可靠地传输多路复用数据,同时拒绝噪声。在这里,我们使用遗传编码的蛋白振荡器(GEOS)作为电路中的载波信号来建立该范式的生化类似物,以实现单细胞数据的连续实时FM流。GEOS是由进化多样的思想家庭ATPase和激活因子模块构建的,这些模块在人类细胞中共表达时会产生快速的合成蛋白振荡。这些振荡用作单细胞载体信号,频率和振幅由GEO组件水平和活动控制。我们系统地表征了169个ATPase/Activator Geo对和具有多个竞争激活剂的工程师复合GEO,以开发一个用于波形编程的全面平台。使用这些原理,我们设计了对细胞活性调节地理频率的电路,并使用校准的机器学习模型解码其响应,以证明单个单元中转录和蛋白酶体降解动力学的敏感,实时FM流。GEOS建立一个动态控制的生化载体信号,解锁抗噪声的FM数据编码范式,为动态单细胞分析开辟了新的途径。简介。细胞动态调节不同时间尺度的基因表达,蛋白质定位和信号传导状态,以执行必不可少的生物学功能1-4。虽然基因组,转录组和蛋白质组学方法可以提供单细胞态5-8的快照,但实时遵循单个细胞的轨迹的能力对于理解动态细胞和生物体行为如何编码和功能1,9,10至关重要。这些单细胞动力学通常是使用荧光记者在显微镜下进行跟踪的,其强度或定位为您感兴趣的数据提供了代理10-16。虽然功能强大,但这些工具对扩展单细胞动力学和数据聚合的扩展跟踪构成了挑战,因为任意信号强度在仪器上各不相同,并且对光漂白和噪声17敏感。此外,传统基于荧光的工具生成的信号缺少元数据来识别信号的基本细胞来源,从而使密集的细胞环境中重叠信号的分离变得困难。
技术图书馆 Bay 1 A1 3290 601 型便携式现场探测器手册,用于 VAR 类型 TS19(RA Ratcliffe)(3)---- DCA 3291 VHF 全向测距 (VOR) 操作说明(4 份)1976 DOT 3292 可视听觉无线电测距 (VAR) 和标记信标操作说明(5 份)1953 DCA 3293 CA-1374 型信号发生器音频 VOR-ILS 说明书 1948 Wedd Labs USA 3294 TUJ 型超高频无线电发射器说明书(2 份)1941 A/c Acc。USA 3295 CA-219 型无线电测距键控器说明书(3 份)1943H.O.Boehme USA 3296 航空无线电设备 VHF 无线电范围 (VAR)(3 份)1947 DCA 3297 航空无线电设备 33Mc 无线电范围信标设备类型 J3707(4 份)1947 DCA 3298 AWA 9 米 Tadio 信标发射器类型 J3707 说明书 1938 AWA 3299 发射器 BC-797 远程控制单元 RM13A RX 类型 201A 的组件计划 ---- DCA 3300 短距离无线电导航 - 美国空中协调委员会 1959 USACC 3301 实验室报告 No.536 双音发生器修改 1962 DCA 3302 VHF 信号发生器类型 CA-211-A 说明书 1948 Boonton USA 3303 VAR 范围信息 1966 DCA 3304 自动着陆系统 - 文章集 1974 DCA 3305 AWA 航空部- 飞行评估程序 1969 AWA 3306 LORAN-C 论文(3 个文件夹)1970 年代 DCA 3307 DOT 设计和供应 TDM 转换设备的提案 1975 AWA 3308 操作说明 - 仪表着陆系统 (ILS) 1972 DCA 3309 VAR 图纸(3 卷) ---- DCA 3310 视听范围 (VAR) 组件计划 ---- DCA 3311 CA-794 型变频器说明书,Alt。控制单元 CA-797 (2) 1945 续电气美国 3312 场探测器初步说明书 序列号 (1-16) UHF 1942 Wilcox-Gay 美国 3313 遥控器初步说明书 序列号 (1-8) 1942 Wilcox-Gay 美国 3314 UHF 无线电测距设备测试数据 3461-Ch1-42.05 1942 Wilcox-Gay 美国 3315 无线电测距设备说明书 1942 Wilcox-Gay 美国 3316 UHF 无线电测距序列号 (1-8) 初步通用说明书 1942 Wilcox-Gay 美国 3317 语音放大器序列号 (1-8) 初步说明书 1942 Wilcox-Gay 美国 3318 边带调制器序列号初步说明书。编号(1-16) 1942 Wilcox-Gay USA 3319 电压调节器系列初步说明书编号(1-32) 1942 Wilcox-Gay USA 3320 继电器电源系列初步说明书编号(1-16) 1942 Wilcox-Gay USA 3321 遥控设备系列初步说明书编号编号编号编号编号编号(1-8) 1942 Wilcox-Gay USA 3322 组合高通带抑制滤波器初步说明书 1942 Wilcox-Gay USA 3323 边带发生器系列初步说明书(1-32) 1942 Wilcox-Gay USA 3324 混合单元系列初步说明书(1-16) 1942 Wilcox-Gay USA 3325 载波调制器驱动器系列初步说明书(1-16) 1942 Wilcox-Gay USA 3326 天线阵列初步说明书 1942 Wilcox-Gay USA 3327 载波调制器系列初步说明书(1-16) 1942 Wilcox-Gay USA 3328 监控放大器系列初步说明书(1-8) 1942 Wilcox-Gay USA 3329 边带调制器单元驱动器系列初步说明书编号(1-16) 1942 Wilcox-Gay USA 3330 32A 无线电接收器和 507A 无线电接收器使用说明书 ----Western Elec USA 3331 VAR 电动机交流发电机组 - 说明和维护零件清单 1956 DCA 3332 无线电靶场设备 112Mc VAR 系统的安装和操作手册 1940 年代 DCA 3333 NDB 和 ADF 操作说明 1976 DCA 3334 学生、私人和商业飞行员的航空法规考试 1968 DCA 3335 通用航空飞行员的航空法规考试 1976 DCA 3336 VAR 监视器图纸 1964 DCA 3337 VAR Range Mark III Airaco 图纸 1963 DCA 3338 VAR 监视器机架& VAR 文档 1963 DCA 3339 VAR 课程形成设备图纸 1954 DCA 3340 VHF Omnirange 系列 483 安装和维护手册 1960 年代 Wilcox USA 3341 VOR 组件计划 ---- DCA 3342 VOR 系列 483 零件目录 1960 年代 Wilcox USA 3343 NARCO VHF Omni 接收器性能测试 1951 CAA USA 3344 VOR Omni Range AME 类型 RAO 1615/2 DCA 类型 T52 的通用手册 1964 AME France 3345 METRIX 万用表型号 477 的工作说明 1960 CGM France 3346 调制和控制单元类型 1J3427 的组件计划 ---- DCA
强场物理中许多有趣的实验都需要产生长波长激光脉冲[1-4]。最近,在 1 kHz 或更高重复率下工作的少周期、载波包络锁相、mJ 级短波红外 (SWIR,1.4-3 µ m) 激光器方面取得了进展,推动了水窗口 (282 至 533 eV) 中阿秒 X 射线源的开发[5]。利用中波红外 (MWIR,3-8 µ m) 驱动激光器已经证明了光谱截止超过 1 keV 的高次谐波产生[6]。3.5-5 µ m 大气透射窗口内的高峰值功率 (100 千兆瓦级) 脉冲能够通过克尔透镜效应在空气中自聚焦形成细丝[7,8];这种脉冲是国防应用的理想选择,因为它们可以以极高的精度和最小的衰减对目标造成最大伤害。由于在 MWIR 波长区域工作的增益介质有限,光参量啁啾脉冲放大(OPCPA)成为最佳方法。1 µ m 激光器泵浦的氧化物非线性晶体,如砷酸钛钾(KTA),能够在 3.9 µ m 波长下产生 30 mJ、80 fs、20 Hz 脉冲[9]。2 µ m 泵浦源使基本可能的上限转换效率翻倍,并且可以使用非线性度更大的非氧化物晶体,如 ZnGeP 2(ZGP),d 36 = 75 pm/V [10 – 12]。ZGP 的热导率为 36 W/(m·K),是 KTA 的 20 倍,对于高重复率/高平均功率操作至关重要。在用 1.94 µ m Tm:光纤激光器泵浦时,Ho:YLF 能够将 2 µ m 皮秒脉冲放大到几十毫焦耳[13-15]。Ho 3 +的 5 I 8 和 5 I 7 流形分别包含 13 个和 10 个能级,如图 1 所示[16]。2.05 µ m 脉冲的放大归因于模拟的上激光能级 N 2 (在 5153 cm − 1 处)和下激光能级 N 1 (在 276 cm − 1 处)之间的发射跃迁。由于基态 N 0 (在 0 cm − 1 处)和下激光能级之间的能量差很小,Ho:YLF 被认为是准三能级增益介质。如图 1 所示,相关激光能级的粒子数随温度而变化,因此 Ho:YLF 等准三能级放大器的增益在很大程度上取决于温度。高能皮秒 Ho:YLF 激光器通常基于啁啾脉冲放大 (CPA)。在产生超过 20 mJ 能量的 2 µ m 皮秒 CPA 激光器中,前置放大器的脉冲由功率放大器增强。最终输出能量由输入脉冲能量和增强器的增益决定。最近,在 2016 年 11 月 1 日展示了一种使用再生放大器和两级增强器放大输出 56 mJ 的 Ho:YLF CPA 系统。
I. 引言随着无线网络通过 5G 不断发展,通过使用毫米波频段、大规模 MIMO 和密集小区来提高频谱密度,网络设计人员正在展望 6G 发展路线图,预计社会将更加数据驱动,无线脑机接口、扩展现实和互联机器人将推动 6G 网络处理比 5G 快 10 到 1,000 倍的数据速率 [1]。为了提高频谱效率,设计人员将考虑实施超大规模 MIMO 阵列、创新的空中接口复用技术、更强大的前向纠错编码等技术,甚至在更高载波频率的更宽带宽中部署更高密度的网络。随着频谱效率的提高,6G 系统设计人员将努力提高关键性能指标 (KPI),例如终端和基站的延迟、可靠性和能源效率,同时也会尽量不牺牲一个 KPI 来实现另一个 KPI。 6G 算法的实施可以优化数据吞吐量、频谱效率、用户密度、可靠性和延迟,并在更宽的带宽下运行,这将导致比当前 5G 系统更多的计算量。在基站和蜂窝基础设施中,5G RF 调制解调器信号处理基于经典计算概念,这些概念通常在 ASIC、FPGA 和 GPU/CPU 结构中实现。然而,经典计算性能的改进并没有像过去几年那样呈指数级增长,而是由于晶体管达到原子极限而趋于稳定 [2]。由于高效快速计算结构的设计现在与无线通信竞争,成为许多高容量无线通信系统面临的最重大挑战,因此硅片能否实现实现 6G KPI 所需的高频谱性能、低延迟和高可靠性优化算法值得怀疑。随着 6G 路线图的发展,量子计算是一种潜在的宝贵工具,可以解决未来性能、延迟和可靠性之间的权衡。如果量子计算能够为目前限制可实现网络吞吐量的复杂优化问题提供最佳算法,那么频谱效率将受益匪浅。能够进行量子信息处理的众多硬件平台可以与其他可扩展技术(如毫米波和小型蜂窝)相结合,进一步提高频谱效率。由于量子力学的线性,量子计算从根本上受限于可逆操作,这些操作不会散发热量,除了计算的初始化和读出阶段。虽然嘈杂的量子计算具有不可逆性元素,但从长远来看,量子计算原则上可以达到任意低的功耗,而如果以传统方式执行,这些计算将耗电。在过去几年中,由于纳米技术和工程技术的进步,现实世界的量子计算机已经可以商业化使用。对于无线网络,最近的研究首先利用了量子退火器,这是一种模拟量子计算处理器,并展示了集中式无线接入网络(C-RAN)中基于量子的多输入多输出(MIMO)检测器 [3] 和基于量子的低密度奇偶校验(LDPC)错误控制解码 [4] 的良好结果,为如何使用机器和基线性能指标提供了指导。在无线网络中,存在代表性的优化问题,包括但不限于先前研究的应用,这些问题受到众所周知的吞吐量和复杂性之间的传统权衡,其中最佳求解器是已知的,但考虑到可用的硬件和处理时间限制,实际实施起来非常困难。我们期望克服
各种模块的安装指南,包括 1762-IA8、1762-IQ8、1762-IQ8OW6、1762-IQ16、1762-IQ32T、1762-OA8 和 1762-OB8。MicroLogix 1762-IF2OF2 模拟输入/输出模块目录也很详细,包括用户信息、危险场所批准和规格。由于固态设备的操作与机电设备不同,因此强调了固态设备安装的安全指南,敦促用户验证每个应用程序的可接受性。罗克韦尔自动化对因设备使用而造成的间接或后果性损害不承担责任。该手册强调了遵守安全协议的重要性,并指出了固态设备安装和传统设备安装之间的主要区别。本设备设计用于污染等级 2 的工业环境,过压类别 II 应用,最高海拔 2000 米 (6562 英尺) 不会降额。根据 IEC/CISPR 11,它被归类为第 1 组 A 类工业设备。如果不采取适当的预防措施,由于传导和辐射干扰,住宅和其他环境中可能会出现电磁兼容性问题。这种开放式设备必须安装在符合特定环境条件的外壳内,并防止人身伤害因接触带电部件而受到伤害。外壳还必须具有阻燃性能,符合 5VA、V2、V1 或 V0(或同等标准)的火焰蔓延等级。外壳内部只能使用工具才能接触到。除了本出版物之外,您还可以参阅 Allen-Bradley 的《工业自动化接线和接地指南》(出版物 1770-4.1)了解更多安装要求。此外,请查阅 NEMA 标准 250 和 IEC 60529,了解不同外壳类型提供的防护等级。该设备对静电放电敏感,静电放电可能会导致内部损坏并影响正常运行。要安全地操作本设备: * 触摸接地物体以释放静电 * 佩戴经批准的接地腕带 * 避免触摸元件板上的连接器或插针 * 不要触摸设备内的电路元件 * 使用防静电工作站(如果可用) * 不使用时,将设备存放在适当的防静电包装中 以下模块已获得北美危险场所批准:1762- IF2OF2。 在危险场所操作本设备时: * 标有“CL I、DIV 2、GP A、B、C、D”的产品仅适用于 I 类 2 区 A、B、C 和 D 组危险场所和非危险场所 * 每个产品的额定铭牌上都有标记,指示危险场所温度代码 * 在系统中组合产品时,可以使用最不利的温度代码(最低“T”数字)来确定系统的整体温度代码 请记住:* 除非电源已切断或确认该区域无危险,否则不要断开设备 * 不要断开连接 使用此设备时,请断开电源或确认该区域无危险,以确保该区域安全。使用螺钉、闩锁、螺纹连接器或其他提供的方式固定外部连接,以防止损坏或触电。请注意,更换组件可能会导致其不适合用于 I 类、2 区环境。此外,只能在非危险区域更换电池。所有接线必须符合国家电气规范 (NEC) 第 501-4(b) 条的规定,并且只能使用工具进入外壳内部,以防止内部组件被篡改或损坏。对于可能暴露于化学品的设备,例如继电器和环氧密封设备,建议定期检查它们是否有任何性能下降。这包括继电器模块等模块,暴露于某些化学品可能会降低这些设备中使用的密封材料的性能。有关此类设备在危险环境中使用的信息:标有“CL I, DIV 2, GP A, B, C, D”的设备仅设计用于 I 类 2 区 A、B、C、D 组环境,包括危险和非危险环境。每款产品的标识牌上都带有温度代码标记,指示危险区域分类。当多个产品组合成一个系统时,可以使用最关键(最低)的温度代码来确定整个系统的温度等级。当地有资格进行安装的机构必须在安装时检查设备组合。爆炸风险在断开设备或其连接器之前,请确保电源已切断或环境被归类为非危险环境。使用螺钉、滑动闩锁、螺纹连接器或本产品随附的其他方式固定所有外部连接器。更换组件可能会导致本设备不适合在 I 类 2 区环境中使用。此外,只能在非危险区域更换电池。对于适用的模块,暴露于化学品可能会降低所用材料的密封性能。建议定期检查此类设备。注意:文本与之前完全相同,但略作调整以便于理解,且未删除任何翻译和注释。有关安装和使用 MicroLogix 可编程控制器(包括扩展 I/O 系统)的更多详细信息。这包括 MicroLogix 1100、1200 和 1400 型号的说明。此外,还提供了正确接线和接地技术的指南。如果您需要手册,可以从 Rockwell Automation 网站下载免费电子版,或通过 Allen-Bradley 分销商或 Rockwell Automation 代表购买印刷版。MicroLogix 1762-IF2OF2 模拟输入/输出模块不包括安装支脚或 DIN 导轨闩锁。模块的尺寸为 90 毫米(3.5 英寸)宽、87 毫米(3.43 英寸)深和 40.4 毫米(1.59 英寸)高。对于大多数应用,控制器应安装在工业外壳中,以减少电气干扰和环境暴露。建议将控制器远离电源线、负载线和其他电气噪声源。正确的接地指南可在出版物 1770-4.1 中找到。模块可以安装在接地良好的安装表面上,例如金属面板,除非安装表面无法接地,否则无需额外的接地连接。有关更多信息,请参阅《工业自动化接线和接地指南》,Allen-Bradley 出版物 1770-4.1。模块应与外壳壁、线槽和相邻设备等物体保持距离。四周留出 50.8 毫米(2 英寸)的空间,以确保通风良好。可以使用 DIN 导轨(例如 EN 50 022 - 35 x 7.5 或 EN 50 022 - 35 x 15)安装模块,安装模块前需要关闭 DIN 导轨闩锁。在振动或冲击环境中,请使用 DIN 导轨端锚(Allen-Bradley 部件编号 1492-EA35 或 1492-EAH35)。该模块的规格包括:*输入规格:通用电气环境输入,深度 87 毫米,高度 90 毫米*输出规格:点输出 2、0-10V、4-20mA*通用规格:构造机械通用,1762-IF2OF2 类可编程逻辑控制器模块的有效输入/输出数据字格式/范围电流范围 4-20mA深度无高度无*I/O 隔离:隔离 I/O 端口 4 通道模拟组合模块 I/O 状态指示 LED 模块接口模拟组合通道数 4 点输出 2*温度额定值:-20…65°C (-4…149°F)*模拟输入分辨率:12 位输入电流真输入电压真输入电阻假输入热电偶假*输出,电流真输出电压真输出信号可配置真*电气连接类型:螺钉连接快速瞬变脉冲群 IEC1000-4-4:2kV @ 5kHz 传导抗扰度 IEC 1000-4-6:10V @ 0.15…80MHz 辐射抗扰度 IEC1000-4-3:10 V/m,80…1,000 MHz,80% 该设备具有 +900 MHz 键控载波,适用于符合 IEC1000-4-5 浪涌抗扰度的安全功能。它的工作温度范围为 -20 °C,可承受高达 EN 61000-4-2 标准的 ESD 抗扰度。主要规格包括:登录您的 Rockwell Automation 帐户以查看知识库文章。登录寻找更多技术说明?在我们的知识库中查找 Rockwell Automation 技术专家对此产品的问题和解答。搜索知识库 雪佛龙右键 常规 电气 环境 输入规格 输出规格 常规规格 构造 机械 通用规格 1762-IF2OF2 类可编程逻辑控制器模块的有效输入/输出数据字格式/范围 电流范围 4-20 深度 87 无 高度 90 无 I/O 隔离 隔离式 I/O 端口 4 通道模拟组合模块 I/O 状态指示 LED 模块接口 模拟组合 通道数 4 点 输出 2 点,0-10V,4-20 mA 温度额定值 -20…65 °C (-4…149 °F) 模拟输入分辨率 12 位 输入,电流 True 输入,电压 True 输入,电阻 False 输入,电阻温度计 False 输入,热电偶 False 输入信号,可配置 True 输出,电流 True 输出,电压 True 输出信号可配置 True 模拟输入可配置 True 模拟输出可配置 True 电气连接类型 螺钉连接 快速瞬态脉冲IEC1000-4-4: 2kV @ 5kHz 传导抗扰度 IEC 1000-4-6: 10V @ 0.15...80MHz 辐射抗扰度 IEC1000-4-3: 10 V/m, 80...1,000 MHz, 80% 高度调制, +900 MHz 键控载波 适用于安全功能 假浪涌抗扰度 IEC1000-4-5: 1kV 电镀枪 模块电源 LED 亮起:表示已通电 工作温度 -20 °C ESD 抗扰度 EN 61000-4-2, 4 kV 接触,推荐的电缆类型为 Belden 8761(屏蔽),如热电偶制造商的说明所述(对于 1762-IT4,屏蔽延长线适用于所用的特定热电偶)。该产品带包装重约 240 克(0.53 磅),可承受高达 5g @ 10...500 Hz 的振动,峰间位移为 0.030 英寸。它还满足高达 30g 的冲击操作要求,适用于 I 类、2 区 A、B、C、D 组危险环境(符合 UL 1604 和 CSA C22.2 No. 213)。该产品的电气规格包括 0...10V DC 时的最大原始/比例数据计数为 32,760 或 4...20 mA 时为 32,760,PID 缩放值范围为 16,380 至 3120,具体取决于输入范围。它是可修复的(注意 NOT_REPAIRABLE 状态),并且首选可用性为 false,并且也不提供快速周转。产品尺寸为 11.1 x 5.309 x 16.688 厘米,重量为 0.206 千克。UL 列表证明自 2025 年 1 月 21 日起符合危险场所要求;请验证产品标签上针对您特定产品的认证。1762 if2of2 用户手册。1762-if4 用户手册。1762-if4 手册。1762-if20f2 手册。1762 if2of2 手册 pdf。4-20 mA 温度额定值 -20…65 °C (-4…149 °F) 模拟输入分辨率 12 位 输入,电流 True 输入,电压 True 输入,电阻 False 输入,电阻温度计 False 输入,热电偶 False 输入信号,可配置 True 输出,电流 True 输出,电压 True 输出信号可配置 True 模拟输入可配置 True 模拟输出可配置 True 电气连接类型 螺钉连接 快速瞬变脉冲群 IEC1000-4-4: 2kV @ 5kHz 传导抗扰度 IEC 1000-4-6: 10V @ 0.15...80MHz 辐射抗扰度 IEC1000-4-3: 10 V/m, 80...1,000 MHz, 80% 高度调制, +900 MHz 键控载波 适用于安全功能 False 浪涌抗扰度 IEC1000-4-5: 1kV 电镀枪 模块电源 LED 亮起:表示已通电工作温度 -20 °C ESD 抗扰度 EN 61000-4-2,4 kV 接触,推荐电缆类型为 Belden 8761(屏蔽),如热电偶制造商的说明中所述(对于 1762-IT4,屏蔽延长线适用于所使用的特定热电偶)。产品带包装重约 240 克(0.53 磅),可承受高达 5g @ 10...500 Hz 的振动,峰间位移为 0.030 英寸。它还满足高达 30g 的冲击操作要求,适用于分类为 I 类、2 区 A、B、C、D 组的危险环境(符合 UL 1604 和 CSA C22.2 No. 213)。该产品的电气规格包括最大原始/比例数据计数 32,760 @ 0...10V DC 或 32,760 @ 4...20 mA,以及根据输入范围从 16,380 到 3120 的 PID 缩放值。它是可修复的(注意 NOT_REPAIRABLE 状态),并且首选可用性为 false,并且也不提供快速周转。产品尺寸为 11.1 x 5.309 x 16.688 厘米,重量为 0.206 千克。UL 列表证明符合 2025 年 1 月 21 日的危险场所要求;请验证您的特定产品的产品标签上的认证。1762 if2of2 用户手册。1762-if4 用户手册。1762-if4 手册。1762-if20f2 手册。 1762 if2of2 手册 pdf。4-20 mA 温度额定值 -20…65 °C (-4…149 °F) 模拟输入分辨率 12 位 输入,电流 True 输入,电压 True 输入,电阻 False 输入,电阻温度计 False 输入,热电偶 False 输入信号,可配置 True 输出,电流 True 输出,电压 True 输出信号可配置 True 模拟输入可配置 True 模拟输出可配置 True 电气连接类型 螺钉连接 快速瞬变脉冲群 IEC1000-4-4: 2kV @ 5kHz 传导抗扰度 IEC 1000-4-6: 10V @ 0.15...80MHz 辐射抗扰度 IEC1000-4-3: 10 V/m, 80...1,000 MHz, 80% 高度调制, +900 MHz 键控载波 适用于安全功能 False 浪涌抗扰度 IEC1000-4-5: 1kV 电镀枪 模块电源 LED 亮起:表示已通电工作温度 -20 °C ESD 抗扰度 EN 61000-4-2,4 kV 接触,推荐电缆类型为 Belden 8761(屏蔽),如热电偶制造商的说明中所述(对于 1762-IT4,屏蔽延长线适用于所使用的特定热电偶)。产品带包装重约 240 克(0.53 磅),可承受高达 5g @ 10...500 Hz 的振动,峰间位移为 0.030 英寸。它还满足高达 30g 的冲击操作要求,适用于分类为 I 类、2 区 A、B、C、D 组的危险环境(符合 UL 1604 和 CSA C22.2 No. 213)。该产品的电气规格包括最大原始/比例数据计数 32,760 @ 0...10V DC 或 32,760 @ 4...20 mA,以及根据输入范围从 16,380 到 3120 的 PID 缩放值。它是可修复的(注意 NOT_REPAIRABLE 状态),并且首选可用性为 false,并且也不提供快速周转。产品尺寸为 11.1 x 5.309 x 16.688 厘米,重量为 0.206 千克。UL 列表证明符合 2025 年 1 月 21 日的危险场所要求;请验证您的特定产品的产品标签上的认证。1762 if2of2 用户手册。1762-if4 用户手册。1762-if4 手册。1762-if20f2 手册。 1762 if2of2 手册 pdf。按照热电偶制造商的说明进行操作(对于 1762-IT4,屏蔽延长线适用于所使用的特定热电偶)。产品重量约为 240 克(0.53 磅),包括包装,可承受高达 5g @ 10...500 Hz 的振动,峰间位移为 0.030 英寸。它还满足高达 30g 的冲击操作要求,适用于 I 类、2 区 A、B、C、D 组危险环境(符合 UL 1604 和 CSA C22.2 No. 213)。该产品的电气规格包括 0...10V DC 时的最大原始/比例数据计数为 32,760 或 4...20 mA 时为 32,760,PID 缩放值范围从 16,380 到 3120,具体取决于输入范围。它是可修复的(注意 NOT_REPAIRABLE 状态),并且首选可用性为 false,并且快速周转也不可用。产品尺寸为 11.1 x 5.309 x 16.688 厘米,重量为 0.206 千克。截至 2025 年 1 月 21 日,UL 列表证明符合危险场所要求;请验证您的特定产品的产品标签上的认证。1762 if2of2 用户手册。1762-if4 用户手册。手册 1762-if4。1762-if20f2 手册。1762 if2of2 手册 pdf。按照热电偶制造商的说明进行操作(对于 1762-IT4,屏蔽延长线适用于所使用的特定热电偶)。产品重量约为 240 克(0.53 磅),包括包装,可承受高达 5g @ 10...500 Hz 的振动,峰间位移为 0.030 英寸。它还满足高达 30g 的冲击操作要求,适用于 I 类、2 区 A、B、C、D 组危险环境(符合 UL 1604 和 CSA C22.2 No. 213)。该产品的电气规格包括 0...10V DC 时的最大原始/比例数据计数为 32,760 或 4...20 mA 时为 32,760,PID 缩放值范围从 16,380 到 3120,具体取决于输入范围。它是可修复的(注意 NOT_REPAIRABLE 状态),并且首选可用性为 false,并且快速周转也不可用。产品尺寸为 11.1 x 5.309 x 16.688 厘米,重量为 0.206 千克。截至 2025 年 1 月 21 日,UL 列表证明符合危险场所要求;请验证您的特定产品的产品标签上的认证。1762 if2of2 用户手册。1762-if4 用户手册。手册 1762-if4。1762-if20f2 手册。1762 if2of2 手册 pdf。
死灵的eons处于休眠状态,而星星却颤抖了,帝国来了。PRETERHUMAN.NET网络依靠用户对操作的贡献,但是由于广告收入不足,它面临财务斗争。敦促出版商恢复访问50万本书的访问。lokhust驱逐舰,这是一支强大的重型驱逐舰的力量,由Canoptek Reanimator迅速部署,释放Canoptek Scarab Swarms。与此同时,隐形的Canoptek Spyders和致命的Canoptek幽灵潜伏在阴影中,等待着他们的时刻罢工。Triarch Stalker率领指控,其强大的盟友-Canoptek Doomstalker和an灭驳船 - 在战场上开辟了一条道路。气势雄伟的世界末日方舟,幽灵方舟和毁灭末镰刀在敌人的排名中切成薄片,而夜镰刀却飙升,散发出不祥的阴影。古老的巨石站在泰瑟河畔保险库(Tesseract Vault)确保战略立场的情况下观察,预计统治的融合。codex:Warhammer设计工作室的产品Necrons由Games Workshop Limited 2023.该出版物受到全球版权和商标法的保护。所有权利都是保留的。在战场的苛刻,不受欢迎的环境中,洛库斯特驱逐舰与敌人发生冲突。一位轻盈的Aeldari剑客在霸主Ahmnok跳舞,他的刀片从尸体Noble的金属脸靠近空气中切成薄片。艾哈姆诺克(Ahmnok)的反射,在数百万年内磨练了完美,使他能够躲避和反击。虽然受伤,但艾哈姆诺克仍然坚定不移,这是受到胜利渴望的驱动。他向后摇摆时,他的皮层处理了战斗的每个细节,他的子例程也分析了粒子对他的人造外层的影响所致的微观缺陷。两位战士从事猛烈的钢铁和逻辑舞,它们的刀片在运动漩涡中冲突。Aeldari剑客的攻击是无情的,但是艾哈姆诺克的卓越技术和训练使他能够保持上风。随着战斗的爆发,周围的战场变成了破坏的漩涡,洛库斯特驱逐舰和卡诺普特克部队推向敌人。在这种混乱中,艾哈姆诺克仍然专注,他的过度反应使他能够适应每种不断变化的情况。这两个巨人之间的冲突不断不断,每次打击都像战场一样在战场上回荡。Aeldari Swordsman的狡猾和敏捷性与Ahmnok的技术优势和坚定不移的决心相匹配。尘埃落定,目前尚不清楚哪个战士会取得胜利。霸王的防守遭到了艾哈姆诺克(Ahmnok)的迅速而精确的反击。艾哈姆诺克(Ahmnok)挥舞的华丽工作人员被证明是招架阿尔达里(Aeldari)打击的有效工具,因为他以机械效率移动,从来没有陷入立场或释放出蓬勃发展的罢工,以供更强大的敌人。在每一刻,艾哈姆诺克都变得越来越不耐烦,他对绿色昆虫的兴趣减弱了。随着外星人的血液在空中散发出来时,艾哈姆诺克(Ahmnok)感到不安的感觉在他身上洗了。您可能会花费命令点来利用战斗中的这些策略。只有当该生物未能提供新的东西时,艾哈姆诺克采取了决定性的行动,用定向的能量脉冲切断其剑,然后发出震惊的打击,使Aeldari坠毁在地面上。他无法动摇某种不对劲的感觉,但他的记忆并没有透露与众不同。毫不舒服,艾哈姆诺克(Ahmnok)重新安排在未来的战斗中,意识到阿尔达里(Aeldari)并不孤单。他们的攻击飞船形成了一个险恶的矛头,随时准备罢工。Necron陆军的部署规则允许灵活地选择单位以增强功能升级或利用特定于分离的能力。在建造军队时,您可以使用列出的升级来增强角色,如核心规则中所述。对于十字军东征,请使用著名的英雄申请为您的角色提供增强功能。除了核心规则中概述的核心策略之外,您选择的支队还提供对列出的策略的访问权限。在战斗中,被杀害的尸体单位将经历复活方案,涉及怪异的光芒和四肢的重新介绍。如果一个单元严重损坏,它将被传送到维修而不是复活。在您的指挥阶段结束时,如果您有军队的尸体派系,则具有这种能力的战场上的每个单位都会激活其复兴协议,从而将D3伤口恢复到需要的单位。此外,黑暗的面纱使承载者可以操纵时空,使自己陷入旋转的黑暗中,使他们能够重新化。Necron模型仅具有此能力。通过神秘的科学融合和奥术的神秘融合,死灵的古老力量向前蔓延。当Necron角色带领该单元时,其成员进行的每次攻击都会为他们的热门单曲增添好处。这种现象是Necron模型的独有的。此外,如果承载者的单位在对手转弯结束时不在参与范围内,则可以利用这种增强功能,将其从战场上删除,并在下一个运动阶段重新部署它,只要它保持远离敌方模型9英寸。无人机棺材散发出一片超密的颗粒的云,从其对手身上隐藏了承载者。当承载者指挥单位时,其成员获得了隐身属性。Phasalsubjugator(AURA)将承载者的意志力转变为强大的能量,使所有阶段状态都溢出,从而赋予其盟友更多的力量。这种现象是Necron模型的独有的。此外,当一个友好的尸体单元(不包括角色单位)在承载者的6英寸内时,其成员的每一次攻击都会为他们的热门掷骰增添好处。Enaegic真皮债券将承载者与多个维阈值之间的镜子版本结合在一起,使其赋予其感觉不疼痛4+能力。不朽的军团唤醒王朝的协议 - 战术战术stragem军团以完美的同步执行大师的策略,并释放机械协调的火。唤醒的王朝 - 战略策略策略阶层:您的射击阶段。纳米级在沸腾的黑云目标中释放:您军队中没有被选中射击此阶段的一个死灵单元。何时:在敌方部队解决攻击之后,您的对手的射击阶段或战斗阶段。目标:来自您军队的一个死灵单元有效:直到阶段结束时,每次单元中的模型都会发出攻击,该攻击针对半范围内的一个单位,重新滚动命中率为1。效果:您的单元激活其复活协议并复活03个伤口(或者如果死灵字符引导您的单元,则D3+1伤口)。复仇之星的饥饿空隙协议唤醒了王朝 - 战略策略策略stratem criss -cross的火从尸体级别跳跃,形成了致命的活力。觉醒王朝 - 战术战术Strage stragem necrons以数据增强的精度打击。何时:您的对手的射击阶段,之后:战斗阶段。一个敌人的单位摧毁了Ycurrarmy的死灵单元。目标:尚未选择与此阶段作战的一个死灵单元。目标:当您的军队中的一个死灵符号在该死灵单元的6英寸以内。由单元中模型配备的近战武器的强度特征。此外,如果一个死灵角色领导您的单位,直到效果结束:在攻击单元解决了攻击后,您的单位可以像您的射击阶段一样射击,但是在这样做时,它必须仅针对该敌人单位,并且只有在敌人阶段才能这样做,并且只要敌人的阶段,就可以改善由单元中的型号在单元中改善1.这种死灵的理智在大睡眠中受到了影响。坏死模型。规则|支队支队规则增强了歼灭协议永恒的疯狂,最杀害的军团最杀人的尸体在摧毁触手可及的任何事情之外,没有任何思考过程。它们是机械化的死亡,是生物交易的工业化和残酷过程的回声。是否有效地被欺骗,这些杀戮机器遵循的方案涉及腐烂的奇异和全面的精神错乱。现在,他们是由一种愤怒的热情驱动的,这种热情已经渗入了他们的诫命和追随者的载体浪潮。每次驱逐舰邪教或猛烈的单位宣布指控时,您都可以重新卷起费用。如果该电荷的一个或多个目标低于半强度,请在电荷滚动中加1。在战斗阶段,每次载体单位中的模型都会被摧毁,如果该模型没有与此阶段进行战斗,则在4+上滚动一个D6:在这里不要删除在这里给定文章的被破坏的模型,似乎您正在描述Warhammer 40k 40k Universe的派系,特别是Necron和Eldritchmares Nightmares Nightmares Nightmares Nightmares Nightmares Nightmares Nightmares。歼灭军团被描述为心理杀戮机器的强大军队,其中包括各种可怕的单位,包括驱逐舰,烈性人群和C'tan碎片。当您在战斗中面对对手的毁灭者邪教或拖拉单位时,Mercy并不是他们永远不会向您展示的众多事情之一。滚动D6,看看您是否遭受3次致命伤;在2-5上,该部队将遭受这一损失,但在6中,它将保留在您的军队的力量矩阵中,直到阶段结束。霸主模型。利用他们的弱点是您如何使用an灭军团策略的方法:当对手的射击阶段结束时,将一个驱逐舰或拖栏的单元定位为启动参与范围内的阶段。另外,每当您的歼灭军团单元中的模型都会发出攻击,该攻击针对低于起始强度的单元,请在命中卷中加1。Cryptek模型具有独特的能力,使其能够绕过古老的安全协议并访问强大的技术。超强调的支点授予承载者隐秘的知识和能量操纵,从而增强了军队的表现。在电源矩阵内带领一个单元时,该单元进行的每次攻击都会获得1.自动转化器允许加密模型通过刮擦未来的时刻并实现反时刻来预测敌人的策略。每当对手因能力而获得CP时,Cryptek模型的军队也会获得1CP。金属皮特斯拉编织产生的静电超负荷,驱除充电敌人。每个阶段一次,当敌人的单位向承载单位充电时,将一个D6滚动:在2-5上,充电单元遭受D3致死伤口;在6上,它遭受3次致命伤。当Crypteks踏上深奥的差事或进行奥术任务时,它们会积聚人工结构和无情的士兵以实现自己的目标。这些自动机是由古代天才的指导,向敌人释放了毁灭性的催眠技术。在战斗中,Crypteks采用精神质结构,分子束和一群Canoptek雪橇板来恐吓敌人。霸主模型。Mantislike机器逐渐脱落,爪子机械地刺入脆弱的地区。跌落的能量在空气中crack啪作响,因为基本力被扭曲为Crypteks的设计。Cryptek反应性子例程的诅咒允许抗辩性的加密货币将强烈复仇协议进入其非仆人,并确保确保最后的报复性行为。Canoptek Court等策略 - 战略策略和战术策略使Cryptek模型能够超越攻击者并应对威胁。Canoptek Cout课程反应性子例程允许破坏的隐式模型触发电源激增,从而启用响应式操纵。当友好的Canoptek模型攻击6英寸内时,它可能会通过在其命中和伤口卷中添加1个。这会创建一个时间异常,使您的Cryptek或Canoptek单元可以相反地移动。此外,当敌人的单位针对您的单位时,必须在12英寸内,并且具有[毁灭性的伤口]能力。Cryptek可以远程访问其隐藏的发动机协议以释放太阳能并增加其复活协议。这使友好的Necron模型可以针对其武器的单位,同时忽略一定范围内目标的封面规则。在充电阶段,如果敌人的单位针对您的Canoptek单位,则将重新激活其复活协议。贵族可以在指挥阶段宣布敌方冠军为值得敌人,并在针对该单位的攻击中加1个,直到下一个命令阶段开始。如果贵族的单位破坏了一个敌人的特征单位,则对手会失去一定数量的点。战士贵族 - 坚定不移的贵族的坚定决心将使他们的战士与强大的敌人斗争。他们不会屈服于假装者或野兽,也不会屈服于大型机器;取而代之的是,他们面临着韧性的最大恐怖。近战战斗机具有精确性和反犯罪能力。战士贵族每次攻击以其单位为目标时,从命中卷中减去1。永恒的征服者 - 钢铁般的无情征服者将把一切都视为征服古代征服权的一切。他们像一个强大的手套一样挥舞着军团,抓住了战场,敢于挑战他们。每次在持票人军队中的一个部队在客观范围内对敌人发动攻击,重新滚动命中率。服从phalanx-史诗般的契据策略时,当贵族认为敌人需要提醒他们的位置时,他们召集了一个服从战争的人。由Vargards,Nemesors,Regents或Phaeron本身指挥,这种力量证明了权力和优势。永恒的哨兵 - 您的时间是军阀跌倒时的临近哨兵,Necron指挥官宣布敌人将军的堕落,承诺只有时间问题,直到他们在无知的死亡中加入他们的主人。效果:在战斗结束之前,每次敌方单位进行战斗或领导测试时,都会从结果中减去1。努力的技巧 - 战术战术策略lychguard和Triarch Praetorians保护了他们的Liege,即使他们继续打击对手。何时:战斗阶段。目标:一个林奇或三角形的praetorian单位。由3-6个Canoptek圣甲虫组成。效果:直到阶段结束时,每次单元中的模型不与此阶段打架,将破坏一个d6:在4+上滚动,请勿删除模型。Necron陆军采用先进的技术来增强其战士。在此处给定文章文本,Necron陆军的模型数量和能力具有针对某些单位的独特规则,包括承载者,入侵单位,罢工部队,空间转移节点,猛攻单位,Stegoclavefullcrum模型和战略策略。当承载单位前进时,其移动特性会增加6英寸,直到阶段结束。Stegoclavefulcrum护身符使承载者能够在压缩时间加速自己和最接近的监护人,从而使他们能够跨维度追求敌人。其他单位,例如HyperCrypt Girations,具有使他们能够包围敌人并绕过防御线的能力。Necron坟墓和隐窝可以被激活以部署Android步兵或分形走廊,从而使对手很难跟踪该单位的运动。此外,还有一些可用的策略,包括HyperCrypt Legion -Strategic Ploy,它允许死灵逐渐淘汰受破坏威胁的单位,并将其搬迁到更有利的位置。该策略可以在特定阶段的比赛阶段,例如在对手的射击阶段或战斗阶段或移动单元时使用。在跨二维战争领域,走廊量子挠度超牢里军团 - 战略策略策略策略释放了一种战术上的优势。+星星人员:向敌人间接开火。随着Necron勇士的穿越尺寸的位移走廊,它们的通道被Necron Quantum Shibering照亮,Necron Quantum Shibering是一种奇迹,它可以通道能量储量并为战略优势提供超逻辑数据字形。当他们从永恒的门中出来时,他们的屏蔽会适应敌人的攻击,使他们几乎不透水。这种战略策略在对手的射击阶段或战斗阶段尤其有效,当时可以设置一个死灵单元以利用敌人的脆弱性。熵阻尼HyperCrypt Legion -Wargear Strattagem也发挥了作用,高耸的战争引擎直接针对敌人的防御能力。这种策略不仅削弱了敌人的火力,而且还将自己的武器推向了他们,使其成为一项迫切且可能危险的努力,使其与尸体互动。在战斗之后,堕落的尸体勇士通过复兴协议以黑暗的隐秘态度重生,他们的身体修复和翻新以进行将来的服务。这种不懈的冲突和重生循环证明了死灵对主人事业的不屈不挠的奉献精神。** Arkasa Empress Arkasa不可避免的***这个有力的单位以Arkasa为首的领导者,并由她的忠实Vargard OSK(从皇家监狱长的模型转换为忠实的Vargard OSK)。*该单元具有几种影响附近的Necron单位的能力和灵气: +永恒的荣耀权杖:造成敌人的毁灭性伤口。+致命灭亡:仅Szarekh模型的特殊能力。** Triarchal Menhirs ***这些单元配备了歼灭器梁和装甲散装。*如果Arkasa Empress Arkasa减少到1-6个伤口,则该部门的攻击特征减少了,其命中卷将减少1。*每个三角形Menhir都有独特的能力: +星星的 + Phaeron:重新滚动击中和附近Necron模型的伤口掷骰。+ Unity的带来:忽略对附近Necron模型的特性,卷和测试的修饰符。** Imotekh The Stormlord ***本单元以Imotekh为首的领导者,以战略技巧挥舞着军队。* iMotekh具有多种能力: +火的手套:火焰中的点燃敌人。+驱逐舰的人员:造成毁灭性的伤口并发射一束能量。*如果Imotekh在战场上,则在命令阶段的开始时获得1CP。请注意,我已经删除了一些技术细节,并专注于提供每个单元能力的简明摘要。让我知道您是否希望我添加任何东西!在此处给定文章文章:史诗般的英雄,贵族,无限 - 索伦马斯画廊的考古学家。“我们绝不能让未经开明的生物打破上古遗物。只有我们没有死亡的束缚,才能理解这些宝藏并征服未来。”Trazyn是历史上时刻的狡猾小偷,带着战场来获取狡猾的人无法确保的东西。他的移情灭绝者触发了灵能冲击波,不仅杀死了他的直接受害者,而且杀死了附近的人。他可以从一个代孕身体跳到另一个身体,使他难以杀死。该模型的伤口保持完整,如果领导一个单元,则将其作为其领导者附加到该单元。派系关键字:Necrons关键词:步兵,角色,史诗般的英雄,贵族,trazyn无限单位组成:1 Trazyn Infinite -Epic Hero,配备了移情灭绝者。作为复活方案派别的一部分,它通过时间表增强其能力。orikan占地夫人对星体结合有所了解,使他可以预测战斗并利用宇宙能量。他还可以在发生事件发生之前就可以看到这些事件并知道在哪里罢工。领导单元时,该单元内的模型获得了4+无敌的保存。作为总体时间表,该模型的明天员工与其时间表能力一起使用时会变得更加有效。星星具有正确的能力,可以使奥里坎每场战斗的攻击和力量三倍。此外,该模型制造的成功伤口卷会导致关键伤口。内克隆王朝在战斗中是强大的反对者,吹嘘以令人难以置信的速度运作的Android思想,表现出难以置信的韧性的身体和Eldritch,具有诱人有效的古老武器。他们命令整个军队的能力也许是他们最艰巨的资产,这是由于霸主的顽强遗嘱所驱动的。Skorpekh Lord是一个堕落的贵族,屈服于对屠杀的痴迷,导致身体和思想扭曲。他们以类似三脚架的形式向前指控,释放了埃米特式的歼灭者,这些灭绝者残酷地肢解受害者,而他们的爪子和刀片在整个战场上获得了血腥的收获。可以将其附属于神仙,林奇(Lychguard)或Necron勇士(Necron Warriors)。密钥单元: - ** Overlord **:此模型配备了Tachyon Arrow和Overlord的刀片,为其提供了毁灭性的火力。- **迪马布尔司令部驳船**:装甲的撇渣器,将载波挥舞着,以将命令引向王朝的军团,同时还提供了量子屏蔽,重型高斯火力和战斗快速移动的平台。他们配备了高斯大炮和光线。- ** Skorpekh Lord **:一个堕落的贵族,允许对屠杀的痴迷来扭曲自己的身体和思想。他们以类似三脚架的形式向前指控,释放了埃米特式的歼灭者,这些灭绝者残酷地肢解受害者,而他们的爪子和刀片在整个战场上获得了血腥的收获。关键能力: - **我将完成**:即使您已经在本阶段对其具有该策略的不同单位,允许您的军队中的一个单位具有这种能力。- **易于弹性**:每次将攻击分配给该模型时,都会从该攻击的损害特征中减去1。- **绯红色收获**:每次此型号结束一个电荷移动,在此型号的参与范围内选择一个敌方单位,然后在桌子上滚动一次以获得致命伤口。钥匙Wargear: - **载波(Aura)**:虽然友好的死灵单元在该模型的6英寸内,但在该单元中的模型的客观控制特征中添加1个。- **高级量子屏蔽**:每次攻击都针对该模型,如果该攻击的强度特征大于该模型的韧性特征,则从伤口掷骰中减去1。该系统还包括各种单位组成和战争选项。钥匙复活球:允许您在每次战斗的6英寸内复活一个友好的死灵步兵或尸检单位。在此处给定文章** cryptek模型**死灵的密码是强大的单元,可发挥各种形式的能量和操纵。本文将重点介绍三个特定模型:欺骗者的计时师,血浆和碎片。**计时元素**配备了计时元,该模型可以操纵时间本身。它具有减慢或加速敌人的攻击和运动的能力。此外,它可以随着时间的流逝加速盟友,使他们在拍摄阶段上升到5英寸。如果连接到不朽的或Necron Warrior单位,它具有“领导者”能力,该能力允许该单元的正常移动最多5英寸,而无需宣布收费。**浆剂**该模型能够将能量作为武器本身。它可以释放出不稳定的闪电弧,使附近的敌人陷入困境,并将相同的能量引入远程攻击或近战战斗中。连接到不朽的或Necron Warrior单位时,它具有“领导者”能力,并允许该单元中的模型每次都会产生远程攻击以得分重大命中。**欺骗者的碎片** mephet'ran欺骗者曾经是一个有力的c'tan,他散发着致命的真理和迷惑的谎言。即使在限制性的死灵术中被打碎并束缚,这种碎片仍然散发出其有效的致命事实和混淆凡人没有辩护的虚假的融合。碎片能够通过宇宙精神错乱施加毁灭性的攻击并操纵敌人的运动。这些加密是对任何Necron军队的强大补充,在战场上提供了各种形式的操纵和破坏。c'tan碎片是强大的NECRON单元,称为复活协议。它们具有独特的能力和特征,使它们与其他Necron模型区分开来。欺骗者的C'tan碎片配备了宇宙精神错乱和金色的拳头,使其成为近距离战斗中强大的对手。《夜总会》的C'tan碎片是一种传奇的模型,在暴露于生命时会流血。它具有光谱形式,带有一层阴影和闪烁的镰刀,可以在整个银河系中产生无数的死亡化身。void龙的c'tan碎片用刺耳的静态尖叫声充满了空气,能够脱离战争引擎,并将瓦解物质拖到自己身上,以补充自己的形式。这些模型具有独特的能力,例如Grand Illusion,这使他们可以在部署过程中重新部署单位。他们还具有诸如“死亡”和“夜书的镰刀”之类的能力,这可能会对敌方单位造成重大破坏。此外,这些模型还具有类似死灵的特征,将分配给它的攻击的损害特征减半。他们也是被奴役的星星,这意味着它们不能用作军阀。每个C'tan碎片的单位组成都是独特的,具有不同的能力和设备,例如宇宙精神错乱,金色的拳头,夜总会的镰刀,void Dragon的长矛和Canoptek尾叶片。每个模型都有自己的一组关键字,包括怪物,角色,史诗般的英雄,苍蝇和死灵。Shards of the Void Dragon, Transcendent C'tan: Key Characteristics: Necron Enslaved Living Weapons Transcendent C'tan Fury and Power Unleashed with Cosmic Assault Core Abilities: - Deadly Demise (D6 Damage) - Deep Strike - Feel No Pain (5+ Save) Battlefield Advantages: - Reanimation Protocols (Advance Model, Set Up Remotely) - Necrodermis (Halve Enemy Attack Damage) Model组成:1个超越的c'tan-地震攻击,crack绕的卷须在这里给定文本复活协议是一种战斗系统,允许独特的相互作用,包括不可避免的死亡和多威胁消除者的能力。有些单元具有特定的能力,例如十六进制驱逐舰的enmitic拆分器手枪和近战武器,而另一些单元则具有诸如Triarch Praetorians之类的诸如颗粒施法者和重力位移包装等武器。此外,还有一些具有独特能力的单位,例如《死亡标记》追踪敌人运动并在突触瓦解的火灾中袭击的能力。该系统还包括派系关键字,例如REANIMATION协议Guardian协议和无情的战斗人员,它们会影响游戏玩法和单位交互。那些拖着的是配备突触分解器和近距离战斗武器的战斗部队,在近距离战斗中表现出色。他们的能力包括超空间猎人,这使他们能够在范围内射击敌人的单位,好像是他们的射击阶段,而肉体饥饿,近战对弱势目标的攻击会导致关键命中。此外,烈性人的近战武器,弗莱司爪,可以通过双连接的攻击造成持续的命中。机械昆虫散布恐怖和破坏。加密式的加密群体的奴隶是保密派系的奴隶,充当保镖,并通过扫荡的眼睛和镰刀的四肢提供远程的支撑。Crypteks本身具有系统的活力和没有痛苦之类的能力,这在战斗中赋予了韧性。剥落的单元组成允许灵活的军队建造,而加密座位则为其单位提供了额外的保护和火力。死灵的撇渣力以其残酷的效率而闻名。配备了基于分形超频率的螺旋墓刀片的诺沃克墓叶片,是一个很好的例子。这些高科技突击猛击者可以配备各种高级武器,包括生成黑暗的阴影和装甲的Shieldvanes。它们的远程功能令人印象深刻,粒子光束能够在18英寸处输送毁灭性的伤口,可以在24英寸处造成致命命中的双子高斯爆破器,以及使它们能够通过固体防御工事瞄准敌人的雾镜。Novokh Tomb Blades的核心单位构图包括配备近战武器的侦察兵。在战争选项方面,诺沃克墓叶片可以配备各种升级,包括其他阴影织机,粒子梁或雾镜。他们还可以访问Shieldvanes,这使他们增强了保护和流动性。复兴协议派系的突击部队是为近距离战斗而设计的,优先考虑了压倒性的暴力行为以屠杀对手。Skorpekh驱逐舰带有三脚架的四肢和体型刀片,可以在疯狂的攻击中驾驶敌人线。他们还可以使用浆细胞,从而赋予它们增强的近战能力。相比之下,Ophydian驱逐舰更加隐形,使用其谋杀优化的尸体伏击并破解猎物。配备了Ophydian的体型武器,并能够深入战斗,使他们在战场上为强大的对手提供了强大的对手。浆细胞是一个在选出战斗时获得能力的单元,该单元激活了该单元中由模型配备的近战武器,以具有毁灭性的伤口能力。设计师的笔记指示将相关令牌放在单元旁边,并在每次使用隧道恐怖时删除一个令牌。如果不在对手回合结束时,则可以从战场上删除战场。在增援步骤中,必须将其设置为距离所有敌方模型的9英寸以上。Ophydian驱逐舰是配备有Ophydian的体型武器并具有独特能力的步兵模型。Lokhust驱逐舰依靠移动性和火力来消灭他们遇到的任何生命,而Canoptek的复活器则徘徊在Necron线上,射出复活和修复尸体的光束。Lokhust驱逐舰配备了高斯大炮和近战武器,并且具有优化的屠杀能力,该屠杀将重新掷出1卷,用于针对目标或怪物的攻击。Canoptek复活器具有蜂拥而至的纳米级群体,攻击敌人步兵和坦克,然后将其分解成原始能量。他们将馈线载有致命的近战武器。的能力包括自我毁灭,他们可以在其中牺牲自己来摧毁敌人的单位,而ing弱的群体却削弱了敌人的目标。Canoptek Spyders是能够控制和维修友好单元的高级结构。他们利用粒子横梁,忧郁的棱镜和制造商爪阵列来支持盟友。的能力包括致命的灭亡,他们可以在其中复兴堕落的圣甲虫群模型和复兴协议,从而使他们能够带回被摧毁的单位。Canoptek Wraiths是空灵的构造,可以使用尺寸不稳定矩阵通过固体对象进行平移。他们拥有恶毒的爪子,可以在运动阶段使用幽灵形式造成敌人的伤口。战斗步行者,例如三角形缠扰者和Canoptek Doomstalkers,是具有毁灭性远程和紧密作战能力的强大单元。Triarch Stalker在坦克狩猎和反犯罪进攻方面表现出色,而Canoptek Doomstalker则带来了精确引导的热射线和压碎的近战攻击,以抗击敌人。这两种模型都可以靶向附近的Necron力,以增加支撑。在能力方面,三角形缠扰者具有爆炸和毁灭性伤口功能的粒子粉碎机,以及造成致命命中的重型高斯大炮阵列。Canoptek Doomstalker挥舞着世界末日的爆炸器和双高斯弗莱尔(Twin Gauss Flayer),而其近战攻击能够忽略掩护和造成洪流伤害。Necron歼灭驳船是一个缓慢而致命的反犯罪支持平台。该模型具有一个Necron步兵单位的能力。它在战略地点部署,从其巨大的大炮释放出强大的Eldritch Lightning,再到灼热的敌军。其他值得注意的能力包括缠扰者的靶向继电器,这破坏了敌人单位从掩护中受益的能力;以及毁灭战士的恶毒弧形,将能量伸向附近的单元,被双特斯拉灾难击中。功能允许Necron部队释放对敌人的毁灭性攻击。远程武器,包括高斯弗莱尔(Gauss Flayer)阵列和重型死亡射线,可以造成巨大的破坏并破坏敌人的防御能力。近战武器(例如装甲散装)提供了额外的近战功能。幽灵柜是伴随Necron军团的维修船,固定了损坏的Android,以使它们保持战斗。这些车辆经常用作装甲运输,将新鲜的维修生长浪潮部署到战斗中。末日镰刀是一种恐怖武器,它以哭泣的发动机和沉重的死亡射线攻击在敌军中灌输恐惧。针对敌人的部队时,对手必须声明该单位是否会坚定或鸭子掩护。夜幕降临,开始了许多Necron入侵,通过防御力,采用入侵梁为入侵步兵创建圈养虫洞。这是重写的文本:每次此模型都会击中,从其命中卷中减去1。入侵梁:在战斗阶段结束时,如果目前没有装在此运输工具上的单位,您可以在6英寸内挑选一个友好的Necron步兵单位,而该单位尚未与敌方部队互动。只要符合这些条件,该部门就可以启动此运输。**单位组成**:1夜镰刀该模型配备了:Twin Tesla Destructor;装甲散装。**派系关键字**:Necrons **关键字**:车辆,飞机,飞行,运输,夜幕及
