在由位于芝加哥地区的行业杂志《R&D 杂志》主办的年度创新技术竞赛中,两支桑迪亚研究团队(均与私营企业合作)获得了 R&D 100 奖。桑迪亚获奖者发明了元件分析软件 (Compass),它可以自动分析微观或宏观结构的化学成分,以及 MTR8500 超短距离 (VSR) OC-192 并行阵列转发器模块,它有望使超短距离(少于 300 米)光纤通信更快、更便宜。该软件由桑迪亚科学家 Paul Kotula (1822) 和 Michael Keenan (1812) 与威斯康星州米德尔顿的 Thermo NORAN 公司联合提交。转发器由集成微系统部 1738 经理 Michael Daily 与位于阿尔伯克基的 EMCORE 光纤部门联合提交。 《研发杂志》挑选的技术专家选出 100 名年度竞赛获奖者。获奖者不仅要有独创性,还要有实际应用前景。获奖者将在 10 月于芝加哥海军码头举行的宴会上接受表彰。桑迪亚国家实验室总裁 C. Paul Robinson 对这些 R&D 100 大奖表示非常满意。Paul 说:“这些奖项都表彰了科学应用前沿的创新。我们多年来一直专注于原子工程,Compass 软件提供了实现这一目标的重要信息。快速反应堆的革命
1940 RFID(射频识别)的概念可以追溯到第二次世界大战;它与无线电和雷达的发展有关。为了查明抵达英国领空的飞机是友军还是敌军,盟军在飞机上放置了大型信标或转发器,以响应雷达的呼叫。这个系统称为 IFF(识别:朋友或敌人;如今,空中交通管制仍然基于此原则),是 RFID 的首次应用。关于该主题的第一项研究是 Harry Stockman 的工作 [2],随后是 F. L. Vernon [3] 和 D.B. 的工作哈里斯[4]。最后两篇文章被认为是 RFID 的基础,并描述了至今仍在使用的原理。
1.简介................................................................................................................................ 5 2.应答器包装................................................................................................................. 6 3.参考资料...................................................................................................................... 7 4.产品代码...................................................................................................................... 7 5.系统描述和操作方法....................................................................................................... 8 5.1 概述....................................................................................................................... 8 5.2 询问器....................................................................................................................... 8 5.3 操作方法................................................................................................................. 8 5.3.1 初始化................................................................................................................. 9 5.3.2 加密模式............................................................................................................. 10 5.3.3 密码保护............................................................................................................. 11 5.4 应答器..................................................................................................................... 11 5.4.1内存................................................................................................................11 5.4.1.1 密码 EEPROM(第 1 页)..............................................................11 5.4.1.2 标识 EEPROM(第 2 页)................................................................12 5.4.1.3 序列号(第 3 页).............................................................................13 5.4.1.4 加密密钥 EEPROM(第 4 页).............................................................13 5.4.2 循环冗余校验发生器.............................................................................13 5.4.3 加密算法.............................................................................................15 6.读取数据格式....................................................................................................19 7.测量设置....................................................................................................................25 9.1 测量设置:共振频率、带宽、质量。功能................................................................................................................16 6.1 充电...................................................................................................................16 6.2 写入...................................................................................................................16 6.2.1 写入数据格式................................................................................................18 6.3 读取/响应数据................................................................................................18 6.3.1.TIRIS FM 系统的特性................................................................................................21 7.1 基本系统数据...............................................................................................................21 7.2 读取器和系统设计影响..............................................................................................21 7.3 系统性能和功能可靠性影响......................................................................................21 7.4 TIRIS FM 系统的其他质量因素....................................................................................22 8.EMI/EMC 性能....................................................................................................22 8.1 概述....................................................................................................................22 8.2 汽车环境和因素....................................................................................................22 8.3 TIRIS FM 转发器和系统性能....................................................................................23 9.trp 因子....................................................................................25 9.2 测量设置:供电场强.............................................................................................26 9.3 测量设置:转发器信号强度.............................................................................28 10.规格................................................................................................................29 10.1 绝对最大额定值...............................................................................................29 10.2 建议工作条件.............................................................................................29 10.3 特性................................................................................................................30 10.4 环境数据和可靠性................................................................................................31 10.5 存储器.............................................................................................................31 10.6 封装.........................................................................................................................31
EPC(电子电源调节器)、用于 SSPA(固态功率放大器)的低压 DC-DC 转换器 机载军用卫星对产品开发和制造提出了终极挑战 作者:Tiva Bussarakons 当今军事空间应用的 EPC 需要设计解决方案和制造流程,以提供最可靠的产品和最高的信心。该解决方案必须包括防辐射组件、经过验证的设计传统和设计创新。混合组装技术的使用对于减小尺寸、重量和成本至关重要。预计设计分析和计算机模拟将与实际性能相匹配。设计验证、验收测试和制造流程的书面程序是程序标准。所有制造流程在实施前都必须记录并合格。简介:在卫星通信中,转发器是通信系统的核心。它们接收、处理、放大并将接收到的信号传输回地球或另一颗卫星。参考图 1。高功率放大器单元中的 SSPA(固态功率放大器)和 TWTA(行波管放大器)执行重要的放大功能。为应用选择 SSPA 或 TWTA 取决于多种因素。主要因素是下行链路载波频率和发射机功率要求。对于功率更高、频率更高的应用,通常选择 TWTA 而不是 SSPA。TWTA 的功率最高可达 200W,效率可高达 60-65%。SSPA 适用于较低频段和较低发射机功率的应用。最新的 SSPA 的功率最高可达 90 瓦。虽然 SSPA 的效率低于 TWTA,约为 25-30%,但它比同类 TWTA 具有尺寸和质量优势。图 1. 非常简化的 RF 转发器
A/C 转发器有四种类型。Dash-1 系列用于安装在标准 2¼ 英寸仪器孔中,配备 160 瓦或 250 瓦发射器。Dash-2 系列提供远程安装盒,用于面板深度有限时的安装。 2½ 英寸深的 CU-5401 控制单元安装在 2¼ 英寸的仪表孔中。控制单元提供清晰、高对比度、双行 LCD 显示屏,在任何照明条件下均可读取,即使在明亮的阳光下也是如此。连接高度编码器后,报告的高度将显示在应答器代码下方,以验证整个系统是否正常运行。
人工智能 (AI) 曾经只是一些最受欢迎的科幻小说作家的幻想,但现在已在我们的日常生活中扎根。另一个成为现实的科幻小说幻想是物联网 (IoT),它是相互关联的计算设备、机械和数字机器、物体、动物或人的系统,它们具有唯一标识符 (UID),能够通过网络传输数据,而无需人与人或人与计算机的交互。物联网中的“物”可以是植入心脏监护仪的人、带有生物芯片转发器的农场动物、具有内置传感器以在轮胎气压低时提醒驾驶员的汽车,或任何其他可以分配 IP 地址并能够通过网络传输数据的自然或人造物体。
微纳米技术 - MEMS 压力传感器、MOEMS 和 RF-MEMS 光学探测器 光子学执行器 机构构件 增材制造 涂层 复合材料 低温技术和焦平面冷却 可展开吊杆和充气结构 热传输设备和系统 印刷电路板和电子组装技术 烟火装置 太阳能电池阵列驱动机构 压紧和释放机构及展开机构技术 光学无源仪器技术(稳定轻型结构、镜子) AOCS 传感器和执行器 航空电子设备 嵌入式系统 机载计算机、数据处理系统和微电子技术 机载软件 机载无线电导航接收器 TT&C 转发器和有效载荷数据发射器 电磁兼容性 电化学储能 电源管理和分配 太阳能发电机和太阳能电池
OE-120()/UPX 天线是 2019 财年的一个新开始。天线将敌我识别 (IFF) 编码的射频 (RF) 挑战脉冲辐射到太空,并从太空接收由此产生的 IFF 编码 RF 转发器回复。当前水面舰艇 OE-120()/UPX 天线系统将收到升级套件以改进系统 R&M。升级套件将使用开放式架构和当前技术,以实现持续生产和未来增长 61 的库存目标来自海军数据环境数据库、船舶和飞机补充数据表以及采购计划和时间表。已使用 RDT&E (PU 0676) 资金授予原始设备制造商工程变更提案,以便在 2018 财年提供用于船上测试和评估的工程设计模型。