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更新日期: 2025-06-05

基于相敏檢波和位置探測器的位移檢測系統(tǒng)

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基于相敏檢波和位置探測器的位移檢測系統(tǒng) 4.7

為了實現(xiàn)對微小位移的測量,研制了一套基于單模光纖輸出半導(dǎo)體激光器和2維位置敏感探測器的位移檢測系統(tǒng),可以有效地抑制環(huán)境光噪聲.對半導(dǎo)體激光器的注入電流進行1kHz的調(diào)制,實現(xiàn)輸出光功率的調(diào)制.在信號處理電路中,采用相敏檢波技術(shù),解調(diào)探測器的輸出交流信號,得出光斑能量中心位置,消除外界干擾.結(jié)果表明,測量精度優(yōu)于1μm.這一結(jié)果對于多自由度誤差檢測是有幫助的.

線掃描探測器位移的測量 線掃描探測器位移的測量 線掃描探測器位移的測量

線掃描探測器位移的測量

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介紹了基于光學(xué)編碼的線位移測量系統(tǒng)。系統(tǒng)由位移編碼、光學(xué)成像和位移讀出三個部分組成,位移讀出包括光電轉(zhuǎn)換器件(線陣ccd)及其外圍電路(ccd驅(qū)動電路)、二級放大電路、巴特沃斯二階低通濾波電路和二值化電路。介紹了編碼方式,給出了各個電路的實驗信號波形,給出了系統(tǒng)的線性實驗測試結(jié)果,實驗結(jié)果令人滿意。

2火災(zāi)探測器的安裝位置要求

2火災(zāi)探測器的安裝位置要求

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第1頁共3頁 火災(zāi)探測器的安裝位置要求 1.探測器至墻壁、梁邊的水平距離,不應(yīng)小于0.5m。 2.探測器周圍0.5m內(nèi),不應(yīng)油遮擋物。 3.探測器至空調(diào)送水口邊的水平距離,不應(yīng)小與1.5m;至多孔送風 頂棚孔口的水平距離,不應(yīng)小與0.5m。 4.在寬度小于3m的內(nèi)走道頂棚上設(shè)置探測器時,宜居中布置。感溫 探測器的安裝間距,不應(yīng)超過10m;感煙探測器的安裝間距,不應(yīng)超 過15m。探測器距端墻的距離,不應(yīng)大于探測器安裝間距的一半。 5.探測器宜水平安裝,當必須傾斜安裝時,傾斜角不應(yīng)大于45°。 6.探測區(qū)域內(nèi)的每個防見至少應(yīng)設(shè)置一個火災(zāi)探測器。感溫、感光 探測器距光源距離應(yīng)大于1m。 7.感煙、感溫探測器的保護面積和保護半徑應(yīng)按下表確定。 8.探測器一般安裝在室內(nèi)頂棚上,當頂棚上有梁時,梁間凈距小于 1m時,視為平頂鵬。在梁突出頂棚的高度小于20

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甲烷CH4探測器瓦斯探測器天然氣探測器沼氣探測器

甲烷CH4探測器瓦斯探測器天然氣探測器沼氣探測器

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甲烷CH4探測器瓦斯探測器天然氣探測器沼氣探測器 4.6

深圳市深國安電子科技有限公司 shenzhensingoanelectronictechnologyco.,ltd 地址:深圳市龍華新區(qū)民治大道牛欄前大廈c507 聯(lián)絡(luò)人:張工13823205464電話:0755-85258900 郵箱:singoan@163.com網(wǎng)址:www.***.*** 甲烷檢測儀 sga-500e-ch4 一、產(chǎn)品簡介 sga-500e-ch4甲烷檢測儀是深國安電子運用十多年技術(shù)經(jīng)驗,獨立研發(fā)設(shè)計的一款固定式、 無顯示型甲烷氣體檢測儀。產(chǎn)品信號默認為rs485。產(chǎn)品運用當前最先進的微電子處理技術(shù), 搭配國外原裝進口氣體傳感器,可快速、準確地檢測目標氣體。本質(zhì)安全型電路設(shè)計,配備 鋁合金防爆外殼,即使惡劣環(huán)境下,也能安全使用。 sg

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探頭式結(jié)冰探測器安裝位置分析 探頭式結(jié)冰探測器安裝位置分析 探頭式結(jié)冰探測器安裝位置分析

探頭式結(jié)冰探測器安裝位置分析

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探頭式結(jié)冰探測器安裝位置分析 4.7

通過求解雷諾時均navier-stokes(n-s)方程獲得空氣流場,采用歐拉法求解水滴運動場獲得水滴運動軌跡.通過計算來流液態(tài)水含量等值線距離部件表面的垂直距離,獲得部件不同位置上的廣義水滴遮蔽高度.研究了不同飛行條件和氣象條件下的廣義水滴遮蔽高度大小.根據(jù)探頭式結(jié)冰探測器安裝位置要求確定探頭式結(jié)冰探測器的合理安裝區(qū)域.通過分析不同的狀態(tài)參數(shù)對廣義水滴遮蔽高度的影響,為結(jié)冰探測器安裝位置計算狀態(tài)參數(shù)的選取提供了數(shù)據(jù)支持.

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相敏檢波和位置探測器的位移檢測系統(tǒng)熱門文檔

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多站時差無源定位探測器位置優(yōu)化

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多站時差無源定位探測器位置優(yōu)化 4.8

在可移動無源傳感器網(wǎng)絡(luò)中,觀測器與目標的相對幾何關(guān)系對定位精度有重要影響。為提高對運動目標的定位跟蹤精度,提出一種基于時差無源定位幾何稀釋精度(gdop)的移動平臺實時布站方法。首先推導(dǎo)出二維時差無源定位方法下的帶有基線長度和基線偏角的gdop表達式,將其作為目標優(yōu)化函數(shù),使用加權(quán)離散搜索優(yōu)化算法求解網(wǎng)內(nèi)各觀測器每一時刻的最佳觀測位置,并在此最佳位置對目標進行量測,完成目標運動分析。該方法通估計和優(yōu)化相結(jié)合實現(xiàn)移動平臺無源傳感器網(wǎng)絡(luò)的實時優(yōu)化部署,仿真證明該算法一定程度上解決了時差無源定位算法的定位模糊問題,提高了對運動目標的跟蹤精度。

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電纜探測儀和檢波器測試儀的修理 電纜探測儀和檢波器測試儀的修理 電纜探測儀和檢波器測試儀的修理

電纜探測儀和檢波器測試儀的修理

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電纜探測儀和檢波器測試儀的修理 4.6

本文較為詳細地提供了電纜探測儀和檢波器測試儀修理方面的經(jīng)驗和資料。

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改進型二維位置敏感探測器示值誤差的標定 改進型二維位置敏感探測器示值誤差的標定 改進型二維位置敏感探測器示值誤差的標定

改進型二維位置敏感探測器示值誤差的標定

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改進型二維位置敏感探測器示值誤差的標定 4.5

分析了改進表面分流型二維psd傳感器的工作原理及信號調(diào)理電路,針對psd傳感器示值誤差較大的缺點,設(shè)計了利用萬能工具顯微鏡的實驗標定系統(tǒng),運用誤差理論對傳感器位置測試數(shù)據(jù)進行了標定修正。試驗結(jié)果表明,psd傳感器a區(qū)的示值誤差可減小到±0·02mm內(nèi)。

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CT探測器

CT探測器

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CT探測器 4.6

參考文獻: 1ct探測器的設(shè)計與最新技術(shù)[j];核電子學(xué)與探測技術(shù);2003年05期 2毛樹偉,和耐秋,劉俊明;淺談ct技術(shù)的發(fā)展與應(yīng)用[j];醫(yī)療設(shè)備信息;2005年08期 3王駿,周桔;多排探測器ct成像技術(shù)[j];醫(yī)療衛(wèi)生裝備;2006年02期 4楊裕華;x線ct影像技術(shù)研究進展[j];醫(yī)療設(shè)備信息;2004年09期 5金迪,邵東瑞;ct的發(fā)展及應(yīng)用[j];臨床和實驗醫(yī)學(xué)雜志2007年10期 關(guān)鍵詞: ct探測器;光電倍增管;閃爍晶體;氣體電離室;圖像 摘要:摘要 ct(computed?tomography),是現(xiàn)代醫(yī)學(xué)診斷的重要工具。其中,成像技術(shù)是ct的重要組成部分,本文對傳統(tǒng) ct的發(fā)展歷史、主流成像手段和各種成像手段的原理進行分類論述,比較

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常用探測器

常用探測器

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常用探測器 4.6

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相敏檢波和位置探測器的位移檢測系統(tǒng)精華文檔

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中子圖像探測器的量子探測效率 中子圖像探測器的量子探測效率 中子圖像探測器的量子探測效率

中子圖像探測器的量子探測效率

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中子圖像探測器的量子探測效率 4.4

為研究由中子-可見光圖像轉(zhuǎn)換屏、光學(xué)系統(tǒng)以及ccd相機組成的中子圖像探測器的成像性能,根據(jù)探測效率、量子增益和調(diào)制傳遞函數(shù)等性能評價參數(shù),分析了中子探測效率與閃爍體厚度的關(guān)系以及薄板型和陣列型閃爍體與ccd相機之間采用不同耦合方式下的量子增益,并給出了透鏡耦合條件下的調(diào)制傳遞函數(shù)及相應(yīng)的量子探測效率,最后全面分析了中子圖像探測器的等效噪聲量子數(shù)。

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噴頭與探測器的布置

噴頭與探測器的布置

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噴頭與探測器的布置 4.5

噴頭與探測器的布置 感煙探測器、感溫探測器、噴淋頭它們保護的最大面積是多少,一般情況下安裝 間距最大、最小是多少?消防廣播安裝的間距,以及用什么線,怎么連接?? 答案在《火災(zāi)自動報警系統(tǒng)質(zhì)量驗收規(guī)范》以及《火災(zāi)報警系統(tǒng)設(shè)計規(guī)范》有。 感煙探測器保護的最大面積80m2、感溫探測器最大面積30m2、噴淋頭它們保護 的最大面積20m2,消防廣播安裝的間,25m。探測器用zr-rvs2*1.5的線一根, 消防廣播用zr-rv1.5的線兩根。具體接線端子上都有標注。 探測器位置具體要求如下: 1)探測器周圍0.5m內(nèi)不應(yīng)有遮擋物。 2)探測器中心至墻壁、梁邊的水平距離,不應(yīng)小于0.5m。 3)探測器中心至空調(diào)送風口邊緣的水平距離不應(yīng)小于1.5m。 4)探測器中心至多孔送風頂棚孔口邊緣的水平距離不應(yīng)小于0.5m。 5)感溫探測器距高溫光源凈距不應(yīng)小于0.5m 6)距風扇凈

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感煙探測器、感溫探測器的保護面積和保護半徑

感煙探測器、感溫探測器的保護面積和保護半徑

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感煙探測器、感溫探測器的保護面積和保護半徑 4.4

a(m2)r(m)a(m3)r(m)a(m4) s≤80h≤12806.7807.280 6<h≤12806.71008.0120 h≤6605.8807.2100 s≤30h≤8304.4304.930 s>30h≤8203.6304.940 一只探測器的保護面積a和保護半徑r 層頂坡度θ 感煙探測器、感溫探測器的保護面積和保護半徑 感煙 探測器 感溫 探測器 房間高度 h(m) 地面面積 s(m 2 ) 火災(zāi)探測 器的種類θ≤15°15°<θ≤30°θ>30° s>80 r(m) 8.0 9.9 9.0 5.5 6.3 護半徑r 半徑 >30°

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基于虛擬點探測器模型的HPGe探測器體源效率刻度 基于虛擬點探測器模型的HPGe探測器體源效率刻度 基于虛擬點探測器模型的HPGe探測器體源效率刻度

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基于虛擬點探測器模型的HPGe探測器體源效率刻度 4.3

基于虛擬點探測器(vpd)模型應(yīng)用平方反比定律,介紹了一種通過點源模擬實驗進行hpge探測器對圓柱體源樣品的峰效率刻度方法。實驗驗證表明:在一定范圍內(nèi)利用該方法對圓柱體源進行效率刻度是合理可行的,并能獲得較好的刻度結(jié)果,該方法可操作性強,可應(yīng)用于工程實踐。

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紅外對射探測器和埋地電纜系統(tǒng)的比較

紅外對射探測器和埋地電纜系統(tǒng)的比較

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紅外對射探測器和埋地電纜系統(tǒng)的比較 4.6

一、紅外對射的原理及誤報情況 紅外對射探測器由一個發(fā)射端和一個接收端組成。發(fā)射端發(fā)射經(jīng)調(diào)制后相距10cm的兩束紅 外線(或四束),接收端收到這兩束紅外線,則探測器處于安全狀態(tài)。這兩條紅外線構(gòu)成了 紅外對射探頭的保護區(qū)域(圖1)。如果有人企圖跨越被保護區(qū)域,則兩條紅外線被同時遮 擋,接收端輸出報警信號,觸發(fā)報警主機報警(圖2)。如果有飛禽(如小鳥、鴿子)飛過 被保護區(qū)域(圖3),由于其體積小于被保護區(qū)域,僅能遮擋一條紅外射線,則發(fā)射端認為 正常,不向報警主機報警。 產(chǎn)品特點 1)隱蔽的防衛(wèi)方式:使入侵者在不知不覺中觸警。 2)完備的防衛(wèi)能力:入侵者無法以快速跳躍、低姿匍伏或其他動作通過隱形防盜網(wǎng)防衛(wèi)射束網(wǎng)的防范。 3)良好的抗干擾特性:當昆蟲或小動物等通過防盜網(wǎng)時,由于不能完全遮斷防衛(wèi)射束,所以不會產(chǎn)生誤報 警。 4)嚴密的防破壞能力:當隱形防盜網(wǎng)接收端電源線或信號線被剪斷時

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相敏檢波和位置探測器的位移檢測系統(tǒng)最新文檔

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楔條形陽極位置靈敏探測器圖像非線性研究

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楔條形陽極位置靈敏探測器圖像非線性研究 4.3

基于楔條形陽極位置靈敏探測器的成像原理和二維傅里葉變換理論,提出了一種建立該類探測器成像模型的方法,進而模擬了探測器的成像效果,仿真了成像的幾何非線性,仿真圖像與實際圖像基本符合。仿真結(jié)果表明:在陽極面板半徑多出微通道板半徑2p(p為陽極周期寬度)和電子云分布半寬度d為1.3p時,該類探測器的成像線性良好;電子云過小即d5p時,電子云超出楔條形陽極工作區(qū)域,成像邊緣扭曲十分明顯。

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手持式金屬探測器和手持式金屬探測器價格

手持式金屬探測器和手持式金屬探測器價格

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手持式金屬探測器和手持式金屬探測器價格 4.8

聯(lián)系我們請登錄:www.***.***南北儀器 查詢優(yōu)惠價格及更多產(chǎn)品請百度查詢 手持式金屬探測器和手持式金屬探測器價格 手持式金屬探測器和手持式 金屬探測器價格 標題:手持式金屬探測器和手持式金屬探測器 價格 tx-2002手持式金屬探測器產(chǎn)品介紹 tx-2002手持式金屬探測器可以探測到埋藏在 沙灘、洞穴、草地等處的難以發(fā)覺的金屬,(如: 硬幣、文物、珠寶、金、銀等)。此探測器用 途廣泛,簡單易操作,是搜尋工作中的好幫手。 產(chǎn)品特點音頻與可視性led顯示接通電源指 示(白色led)目標指示燈(綠色/紅色led) 靈敏度調(diào)節(jié)功能技術(shù)參數(shù)電源:9v標準或可 充電電池工作頻率:90khz音頻:2.3khz工作 電流:50ma工作電壓:9v溫度范圍:-5℃~55℃ 裝箱信息:9.5kg;52(長)*32(寬)*

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適用氣體探測器的原理和選擇 適用氣體探測器的原理和選擇 適用氣體探測器的原理和選擇

適用氣體探測器的原理和選擇

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適用氣體探測器的原理和選擇 4.5

適用氣體探測器的原理和選擇

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智能飛機機載煙霧探測器檢測系統(tǒng)研究 智能飛機機載煙霧探測器檢測系統(tǒng)研究 智能飛機機載煙霧探測器檢測系統(tǒng)研究

智能飛機機載煙霧探測器檢測系統(tǒng)研究

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智能飛機機載煙霧探測器檢測系統(tǒng)研究 4.7

國內(nèi)對民用飛機機載煙霧探測器的故障檢測仍處于較低水平,煙霧探測器的故障檢測技術(shù)完全依賴于國外。本文基于神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)算法,分析機載煙霧探測器的故障診斷方法,實現(xiàn)對機載煙霧探測器故障的測試與定位,測試平臺經(jīng)調(diào)試運行可以達到實際應(yīng)用水平。

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基于電離探測器的輻射源監(jiān)測系統(tǒng)設(shè)計 基于電離探測器的輻射源監(jiān)測系統(tǒng)設(shè)計 基于電離探測器的輻射源監(jiān)測系統(tǒng)設(shè)計

基于電離探測器的輻射源監(jiān)測系統(tǒng)設(shè)計

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基于電離探測器的輻射源監(jiān)測系統(tǒng)設(shè)計 4.3

設(shè)計了一種基于電離探測器的輻射源在線監(jiān)測系統(tǒng),該系統(tǒng)以嵌入式單片機為控制單元,以電離探測器為傳感元件實現(xiàn)對輻射強度的監(jiān)測,以gpsone模塊實現(xiàn)對輻射源地理位置的監(jiān)測和遠程監(jiān)控中心的通信。是一種集輻射量測量、輻射源定位、無線通信和報警等功能于一體的網(wǎng)絡(luò)式輻射源在線監(jiān)測系統(tǒng)。實驗結(jié)果表明,該輻射源監(jiān)測系統(tǒng)能夠同時進行輻射源的強度測量和跟蹤定位,輻射量測量精度為15%以內(nèi),室外定位精度在6m以內(nèi),室內(nèi)定位精度在50m之內(nèi)。

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中子位置靈敏探測器的測試分析 中子位置靈敏探測器的測試分析 中子位置靈敏探測器的測試分析

中子位置靈敏探測器的測試分析

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中子位置靈敏探測器的測試分析 4.6

中子位置靈敏探測器是中子散射譜儀的關(guān)鍵部件之一,用于收集不同位置處的散射中子強度信息。中子散射實驗室研究人員對美國gereuter-stokes公司生產(chǎn)的一維位置靈敏探測器進行實地測量,得到了探測器的位置分辨值和脈沖幅度譜等重要參數(shù)。該探測器由兩組共16支基于3he氣體的位置靈敏計數(shù)管組成,每支管直徑8mm,有效長度650mm。其中8支計數(shù)管為1組,共用1套電子學(xué)系統(tǒng)。中子位置靈敏探測器的測試分析在中國先進研究堆中子三軸譜儀上進行。由于反應(yīng)堆白光中子強度較高,直接入射到探測器上會損壞探測

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中子位置靈敏探測器的測試分析 中子位置靈敏探測器的測試分析 中子位置靈敏探測器的測試分析

中子位置靈敏探測器的測試分析

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中子位置靈敏探測器的測試分析 4.7

中子位置靈敏探測器是中子散射譜儀的關(guān)鍵部件之一,用于收集不同位置處的散射中子強度信息。中子散射實驗室研究人員對美國gereuter-stokes公司生產(chǎn)的一維位置靈敏探測器進行實地測量,得到了探測器的位置分辨值和脈沖幅度譜等重要參數(shù)。該探測器由兩組共16支基于3he氣體的位置靈敏計數(shù)管組成,每支管直徑8mm,有效長度650mm。其中8支計數(shù)管為1組,共用1套電子學(xué)系統(tǒng)。中子位置靈敏探測器的測試分析在中國先進研究堆中子三軸譜儀上進行。由于反應(yīng)堆白光中子強度較高,直接入射到探測器上會損壞探測

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探測器安裝位置 探測器安裝位置 探測器安裝位置

探測器安裝位置

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探測器安裝位置 4.7

本文將詳細介紹建設(shè)工程領(lǐng)域中探測器的安裝位置選擇及其原因,以幫助讀者更好地理解和應(yīng)用于實際工程中。

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雙鑒式人體位移探測器 雙鑒式人體位移探測器 雙鑒式人體位移探測器

雙鑒式人體位移探測器

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雙鑒式人體位移探測器 4.7

人體位移探測器在防盜、保安報警系統(tǒng)、機器人、現(xiàn)代武器、自動控制系統(tǒng)、醫(yī)療設(shè)備、節(jié)能控制系統(tǒng)中有著極其廣泛的應(yīng)用。目前檢測移動人體的探測器最常用的有兩類:一類是微波探測器,另一類是被動式紅外探測器。微波探測器是由振蕩電路產(chǎn)生并發(fā)射近微波段電磁波形成微波場,當有人在場中運動時,根據(jù)多普勒效應(yīng),反射回去的微波將發(fā)

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基于束流位置探測器的束團長度測量 基于束流位置探測器的束團長度測量 基于束流位置探測器的束團長度測量

基于束流位置探測器的束團長度測量

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基于束流位置探測器的束團長度測量 4.4

分析了驅(qū)動電子束團的頻域特性,研究了基于該特性進行長度測量的理論基礎(chǔ);使用三維模擬軟件對束流位置探測器(bpm)進行建模,用模擬的方法對傳輸阻抗進行了數(shù)值計算;對不同長度的束團進行了測量和計算,并且分析了束團位置在真空管道中偏移對束團長度測量的影響。由測量結(jié)果可見,電子束團長度在10~100ps(3~30mm)時,測量誤差均小于2%,滿足中國工程物理研究院高平均功率自由電子激光太赫茲實驗測量的使用要求。

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郭一松

職位:工程標準員助理

擅長專業(yè):土建 安裝 裝飾 市政 園林

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