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微波场强

  • MTD微波交通检测器用户手册

    本文为微波交通检测器(MTD)的用户手册。此手册主要内容包括以下几个部分:第1部分:MTD概述主要介绍MTD设备的概念和应用定位。第2部分:技术指标介绍MTD设备应用的技术指标。第3部分:工作原理简要介绍MTD的工作原理,为参与设计和安装的人员提供相关背景知识。第4部分:设备应用简要介绍设备应用,为系统设计人员提供参考。第5部分:现场安装和程序设置主要描述在工程中如何进行设备具体的安装和调试,用于工程人员施工和设备维护的调试。第6部分:数据传输和管理主要介绍MTD的有线和无线数据传输。第7部分:服务保障概述所提供的关于MTD设备的质量保障和服务。第8部分:用户信息反馈提供用于反馈故障意见信息的反馈表。第9部分:附件-检测报告

    标签: MTD 交通检测 用户手册

    上传时间: 2013-10-22

    上传用户:diets

  • 基于单片机控制的智能微波信号源发生器

    介绍了一种用单片机控制的智能微波信号源发生器,以美国国家半导体公司的低功率,高性能的δ-Σ小数分频数字锁相环电路LMX2485和YTO为核心构成.微波信号源的工作频率范围为8~14GHz,频率分辨率为40GHz.分析了设计方案及实现过程中的关键技术,给出了部分实验结果.  

    标签: 单片机控制 微波信号 源发生器

    上传时间: 2013-10-20

    上传用户:banlangen

  • 基于51单片机控制的高精度微波辐射计天线伺服系统

    本文介绍了一种基于51单片机控制的高精度微波辐射计天线伺服系统,详细分析了其测角原理、定位精度、步进电机控制原理和RS485接口的原理。实验结果表明,该系统运行平稳,响应迅速,定位精度高。

    标签: 51单片机 控制 微波辐射 天线伺服系统

    上传时间: 2014-12-27

    上传用户:frank1234

  • MSP430单片机实现微波成像系统的扫描控制与数据采集

    MSP430单片机实现微波成像系统的扫描控制与数据采集应用MSP430单片机实现微波成像系统的天线扫描控制与数据采集功能,介绍了该系统控制及采集部分的硬件结构及软件设计。

    标签: MSP 430 单片机 微波成像

    上传时间: 2013-10-28

    上传用户:王庆才

  • hmc590lp5微波功率放大器 原文资料

    hittite微波功率放大器

    标签: hmc 590 lp5 lp

    上传时间: 2013-10-17

    上传用户:15527161163

  • Ba-Nd-Ti系微波介质陶瓷Q值的提高和方法机理

    利用系介质陶瓷材料研制的微波元器件,广泛应用于航空航天、军事及民用通信及电子设备中,在理论分析和工艺试验的基础上,通过对介质陶瓷材料组分和控制温度工艺研究,优化BaO-Nd2O3-TiO2组分材料,改进煅烧温度等工艺方法,研制出性能稳定性介质陶瓷材料。为研制用于高频、超高频电子设备中性能稳定微波元器件找到了有效的途径。

    标签: Ba-Nd-Ti 微波介质 Q值 陶瓷

    上传时间: 2013-11-05

    上传用户:kangqiaoyibie

  • 微波天线的测试设备和测试参数

    简单介绍微波天线的测试设备和测试参数

    标签: 微波天线 测试设备 测试参数

    上传时间: 2013-11-15

    上传用户:cepsypeng

  • MA527空间中短波场强仪

    测试空间场强,测试空间电磁环境,分析发射天线场形

    标签: 527 MA 短波场强仪

    上传时间: 2013-11-10

    上传用户:源码3

  • 短波通信原理

    尽管当前新型无线电通信系统不断涌现,短波这一古老和传统的通信方式仍然受到全世界普遍重视,不仅没有被淘太,还在快速发展。其原因主要有三:一、短波是唯一不受网络枢钮和有源中继体制约的远程通信手段,一但发生战争或灾害,各种通信网络都可能受到破坏,卫星也可能受到攻击。无论哪种通信方式,其抗毁能力和自主通信能力与短波无可相比;二、在山区、戈壁、海洋等地区,超短波覆盖不到,主要依靠短波;三、与卫星通信相比,短波通信不用支付话费,运行成本低。  近年来,短波通信技术在世界范围内获得了长足进步。这些技术成果理应被中国这样的短波通信大国所用。用现代化的短波设备改造和充实我国各个重要领域的无线通信网,使之更加先进和有效,满足新时代各项工作的需要,无疑是非常有意义的。  这里简要介绍短波通信的一般概念,优化短波通信的经验,以及一些热门的新技术,如有错误之处,欢迎阅正。1、短波通信的一般原理1.1.无线电波传播  无线电广播、无线电通信、卫星、雷达等都依靠无线电波的传播来实现。  无线电波一般指波长由100,000米到0.75毫米的电磁波。根据电磁波传播的特性,又分为超长波、长波、中波、短波、超短波等若干波段,其中:超长波的波长为100,000米~10,000米,频率3~30千赫;长波的波长为10,000米~1,000米,频率30~300千赫;中波的波长为1,000米~100米,频率300千赫~1.6兆赫;短波的波长为100米~10米,频率为1.6~30兆赫;超短波的波长为10米~1毫米,频率为30~300,000兆赫(注:波长在1米以下的超短波又称为微波)。频率与波长的关系为:频率=光速/波长。  电波在各种媒介质及其分界面上传播的过程中,由于反射、折射、散射及绕射,其传播方向经历各种变化,由于扩散和媒介质的吸收,其场强不断减弱。为使接收点有足够的场强,必须掌握电波传播的途径、特点和规律,才能达到良好的通信效果。常见的传播方式有:地波(地表面波)传播   沿大地与空气的分界面传播的电波叫地表面波,简称地波。地波的传播途径如图1.1 所示。其传播途径主要取决于地面的电特性。地波在传播过程中,由于能量逐渐被大地吸收,很快减弱(波长越短,减弱越快),因而传播距离不远。但地波不受气候影响,可靠性高。超长波、长波、中波无线电信号,都是利用地波传播的。短波近距离通信也利用地波

    标签: 短波 通信原理

    上传时间: 2013-11-13

    上传用户:box2000

  • 微波电路设计

    微波电路设计

    标签: 微波电路

    上传时间: 2013-11-17

    上传用户:menggesimida