兼容 Quadrax 和 PC 尾部 Quadrax 触点 ..........23 • Quadrax 转换和差分 Twinax 转换适配器 ....24-26 • 差分 Twinax 转换适配器 ..............27 • 微型 D-Twinax 转换适配器 .............28-30 • 插入 MIL-DTL-38999 系列 III 的布置。.......31、32 • 如何订购带 Quadrax 100 欧姆触点的 38999 系列 III。...33 • 同轴触点。......................34-37 • 匹配阻抗同轴接触 ...............38 • 同轴接触件的典型接触件安装说明 ......39 • 高频接触件(DC 至 40 GHz) ........。。。。。40 • 双轴触点。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。41-43 • 三同轴触点。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。...44 • 同轴、双轴和三轴 PC 尾部触点 .............45-47 • 插入 MIL-DTL-38999 系列 III 模式,包含同轴、双轴和三轴触点 ...。。。。。。。。。。。。。。。。。。48-50
金属粉末被逐层涂抹在基材上,并通过激光熔合在一起,不会产生任何孔隙或裂纹。同轴保护气体可防止堆积过程中发生氧化。高强度熔合接头与基材形成,冷却后即可进行加工。
超低质量同轴电缆链路基于 AXON 的同轴电缆专业知识,比已经非常轻的低质量 SpaceWire 电缆轻近 30%。这种激进的解决方案比传统的双绞线方法小得多,也更灵活,与双绞线相比,它超过了高速串行数据链路的性能要求。虽然这些链路满足所有 SpaceWire 性能要求,但由于它们基于同轴电缆而非双绞线结构,因此 ESA 并未正式批准它们用于 SpaceWire。但是,根据客户的判断,它们可以证明是安装空间和质量预算极其有限的应用的一个有趣选择,或者特别是在使用 SpaceWire 的替代协议的情况下。重要提示:此解决方案的潜在用户必须亲自确保电缆与其应用兼容。
粉末流速是定向能量沉积 (DED) 工艺中的一个关键参数。在典型的构建过程中,如果粉末流速仅降低 1 秒,就会影响 30 毫米的熔体轨迹。因此,即使粉末流速发生微小变化也会对构建质量产生重大影响。在这项工作中,使用离线重量测量、流动成像、现场构建数据和同轴熔池成像等多种方法量化了不同类型 316 L 钢粉末的粉末流稳定性。观察到流速振荡,与粉末料斗转盘旋转的周期性相关,其幅度足以对构建质量造成影响并可在同轴熔池成像中识别。讨论了流速变化对使用熔池成像进行闭环控制的影响。
“模拟有线电视服务”是指使用同轴电缆传输技术传送的模拟电视信号的可许可电视广播服务;“模拟地面电视服务”是指使用无线广播传输技术传送的模拟电视信号的可许可电视广播服务;“有线电视服务”是指使用同轴电缆传输技术传送的模拟或数字电视信号的可许可电视广播服务。包括模拟有线电视服务和数字有线电视服务;“数字有线电视服务”是指使用同轴电缆传输技术传送的数字电视信号的可许可电视广播服务;“数字地面电视服务”或“DTV服务”是指使用无线广播传输技术传送的数字电视信号的可许可电视广播服务;“免费电视服务”是指观众无需支付订阅费即可接收的未加密地面许可电视广播服务; “室内接收”是指使用便携式天线在建筑物内接收无线广播电视信号;“互联网协议电视服务”或“IPTV 服务”是指可授权的电视广播服务,包括使用基于互联网协议(“IP”)的宽带技术传送的数字电视信号。该服务通过封闭网络提供,使用专门配置为从特定宽带网络服务提供商接收 IPTV 频道或频道的基础设施;“许可证”是指根据《广播法》第 8 条授予的许可证,“被许可人”应据此解释;
- 用于使用辅助插件的大型,完全可定制的路线(LOS)访问的同轴接线的高容量(最多128 SMA连接器) - 117毫米x 252毫米x 252毫米可用空间每个插件 - 非常适合扩展系统并集成客户指定的电线和冷电子
在增材制造领域,选择工艺参数以避免过度和不足沉积需要耗费时间和资源的反复试验。鉴于每个部件几何形状的独特特征,迫切需要推进实时过程监控和控制,以确保一致和可靠的部件尺寸精度。这项研究表明,支持向量回归 (SVR) 和卷积神经网络 (CNN) 模型为实时过程控制提供了一种有前途的解决方案,因为这些模型能够高精度地识别复杂的非线性模式。我们设计了一个新颖的实验来比较 SVR 和 CNN 模型的性能,以从单层单珠构造的熔池同轴图像间接检测珠高。研究表明,使用从同轴光学摄像机收集的熔池数据训练的 SVR 和 CNN 模型都可以准确预测珠高,平均绝对百分比误差分别为 3.67% 和 3.68%。 [DOI: 10.1115/1.4062800]
型号:RESOLVE 类型:拖曳式,对称偶极配置,在标称测量高度 30 米处运行。400 Hz、1800 Hz、8200 Hz、40,000 Hz 和 140,000 Hz 共面线圈对的线圈间距为 7.9 米;3300 Hz 同轴线圈对的线圈间距为 9.0 米。EM 鸟被拖曳在一条长 28.7 米(94 英尺)的电缆上。由于飞行过程中鸟和电缆受到空气升力和风阻,从雷达高度计数据中减去一个略短的值 27.7 米(91 英尺),以得出近似的鸟高。这些结果与测量高度和速度下的激光高度计值一致。线圈方向/频率:方向标称实际共面400 Hz 391 Hz共面1800 Hz 1801 Hz同轴3300 Hz 3326 Hz共面8200 Hz 8162 Hz共面40,000 Hz 39,130 Hz共面140,000 Hz 132,640 Hz记录通道:6个同相通道6个正交通道2个监测通道
摘要:同轴激光金属沉积(LMD-w)是对已在生产中建立的增材制造工艺的宝贵补充,因为它允许一个与方向无关的工艺,具有高沉积速率和高沉积精度。然而,在工艺开发过程中,缺乏关于调整工艺参数以构建无缺陷部件的知识。因此,在这项工作中,使用铝线 AlMg4,5MnZr 和不锈钢线 AISI 316L 进行了同轴 LMD-w 工艺开发。首先,确定了导致无缺陷工艺的参数组合的边界。工艺参数单位长度能量和速度比之间的比例对于无缺陷工艺至关重要。然后,使用回归分析分析了工艺参数对两种材料的单个珠子高度和宽度的影响。结果表明,线性模型适合描述工艺参数与珠子尺寸之间的相关性。最后,提出了一个与材料无关的公式来计算增材工艺所需的每层高度增量。对于未来的研究,这项工作的结果将有助于使用不同材料的工艺开发。
使用推进剂分布,阳极,阴极,两个磁极以及所得的离子流动方向[2]上述示意图说明了基本霍尔效应推进器操作的功能,其推进剂分布,阳极,阴极,两个磁极,两个磁极和产生的离子流动方向显示。Hall推进器通过使用垂直电和磁场的功能。推进剂的中性原子从储罐(未显示)移动到同轴加速通道。同时,径向磁场作用会阻碍电子流从阴极到阳极的流。电子被困在同轴加速通道的出口附近。交叉场在ɵ方向上产生净霍尔电子电流。被困的电子充当储罐中性推进剂原子电离的体积区域(未显示)。电子与缓慢移动的中性群碰撞,产生离子和更多的电子,以支撑排放量和电离额外的中性性。由于其较大的Larmor Radii,其正离子没有受到磁场的较大仪表的影响。离子通过在等离子体上的磁场阻抗产生的电场加速。随后,所得的高速离子束被外部电子源中和。
