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電子發(fā)燒友網(wǎng)>測量儀表>設(shè)計(jì)測試>脈沖S參數(shù)測量中的跟蹤技術(shù)

脈沖S參數(shù)測量中的跟蹤技術(shù)

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2019-07-18 08:14:01

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請問怎么測量DUT的S參數(shù)?

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趨勢和跟蹤:兩個有用的示波器診斷工具

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2018-09-17 12:07:12

雷達(dá)測量 功率、頻譜及其相關(guān)參數(shù)測量

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2022-04-13 08:58:25

圖儀器激光跟蹤

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2022-05-07 14:17:42

圖GTS激光跟蹤

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2012-04-27 09:50:492608

安立公司推出配備尖端脈沖測量和真差分激勵模式功能的全新VectorStar系列

脈沖S參數(shù)測量)以及 DifferentialView (可實(shí)現(xiàn)真正差分激勵模式的 S 參數(shù)測量),可幫助工程師解決與雷達(dá)和當(dāng)今高速串行應(yīng)用的組件和子系統(tǒng)的測試和特征描述相關(guān)的挑戰(zhàn)。
2013-08-20 16:51:031314

機(jī)載脈沖多普勒雷達(dá)單目標(biāo)跟蹤系統(tǒng)仿真

機(jī)載脈沖多普勒雷達(dá)單目標(biāo)跟蹤系統(tǒng)仿真,下來看看
2016-08-24 15:03:0818

機(jī)載脈沖多普勒跟蹤雷達(dá)干擾仿真研究

機(jī)載脈沖多普勒跟蹤雷達(dá)干擾仿真研究,下來看看
2016-12-24 23:26:028

機(jī)載脈沖多普勒雷達(dá)單目標(biāo)跟蹤系統(tǒng)仿真

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2016-12-24 23:25:337

基于FPGA的脈沖信號參數(shù)測量儀的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)

電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《基于FPGA的脈沖信號參數(shù)測量儀的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn).pdf》資料免費(fèi)下載
2017-05-27 08:00:0085

怎樣在S參數(shù)級聯(lián)過程防止假信號

電路模型。圖1顯示了這種鏈路的方框圖實(shí)例。 S參數(shù)模型通常用于這些系統(tǒng)。本文討論了S參數(shù)級聯(lián)涉及的問題,介紹了一種防止假信號以及典型零填充插補(bǔ)可能引起的插入額外脈沖的算法。 圖1. 可以使用S參數(shù)建模的串行數(shù)據(jù)鏈路系
2017-11-09 16:35:5233

脈沖激光技術(shù)在溫密物質(zhì)和沖擊波實(shí)驗(yàn)研究的應(yīng)用

綜述了脈沖激光技術(shù)在溫密物質(zhì)和沖擊波實(shí)驗(yàn)研究應(yīng)用的方法和意義, 對建立溫密物質(zhì)狀態(tài)和測量溫密物質(zhì)參數(shù)的各種方法進(jìn)行比較。綜述了國內(nèi)外利用脈沖激光技術(shù)開展動高壓物理實(shí)驗(yàn)研究的進(jìn)展, 介紹了測量超短脈沖激光引起的沖擊波傳播時間的新方法。
2017-11-10 09:39:3715

淺談示波器的跟蹤和趨勢數(shù)學(xué)測量功能

示波器 的跟蹤(track)和趨勢(trend)特性添加了兩個數(shù)學(xué)測量功能,可用于深入了解測量數(shù)據(jù)的意義。趨勢是所測量參數(shù)的數(shù)值順序展示圖,以測量事件數(shù)作為水平方向的數(shù)值。跟蹤測量參數(shù)值與時間的關(guān)系圖。
2018-04-16 14:22:004612

脈沖信號怎么測量

本文首先介紹了脈沖信號測量工具,其次闡述了脈沖信號測量的步驟教程,最后介紹了用示波器測量脈沖信號的注意事項(xiàng)。
2018-08-21 17:45:1938959

泰克全新10μs脈沖儀器問市,采用消除脈沖調(diào)諧技術(shù)

泰克科技公司宣布推出最新2601B-PULSE 系統(tǒng)源表10μs脈沖/SMU儀器,在一臺儀器同時整合了高速電流脈沖發(fā)生器、DC電源和測量功能。
2020-04-30 14:31:302186

基于全數(shù)字式調(diào)頻計(jì)數(shù)測量法實(shí)現(xiàn)對脈沖占空比的測量

占空比是脈沖信號的一個基本參數(shù),不論在脈沖電源設(shè)計(jì),還是在脈沖信號的應(yīng)用,都需要知道脈沖的占空比。不同的應(yīng)用情況對脈沖占空比的要求也不相同,因此準(zhǔn)確快速地測量脈沖占空比也就非常必要。測量占空比的方法主要有示波器比較法、單片機(jī)計(jì)算法、平均值轉(zhuǎn)換法等。
2020-08-03 09:29:342464

采用安捷倫PNA-X系列網(wǎng)絡(luò)分析儀對脈沖S參數(shù)進(jìn)行測量

矢量網(wǎng)絡(luò)分析儀(VNA)的散射參數(shù)測量常采用給待測設(shè)備(DUT)加上連續(xù)波(CW)激勵來進(jìn)行。然而,在有些情況下,可能需要使用脈沖激勵S參數(shù)測量。例如,CW測量的熱累積可能會損傷沒有熱耦合的DUT
2020-08-20 12:52:201993

精密跟蹤測量雷達(dá)技術(shù)

精密跟蹤測量雷達(dá)技術(shù)。
2021-03-22 15:18:100

S參數(shù)測量解決方案

目前大多數(shù)常規(guī)矢量網(wǎng)絡(luò)分析儀(VNA)都是將矢網(wǎng)端口集成安裝在機(jī)箱上的,這樣做的目的是將矢網(wǎng)內(nèi)部的源和測量電路盡量接近,以簡化設(shè)計(jì)并實(shí)現(xiàn)高頻矢量S參數(shù)測量所需的嚴(yán)格同步。
2021-05-07 10:22:001490

FormFactor的RFgenius晶圓上S參數(shù)測量套件

推出RFgenius晶圓上S參數(shù)測量套件 ????????FormFactor的RFgenius晶圓上S參數(shù)測量套件包括以實(shí)惠的價格實(shí)現(xiàn)精確測量所需的所有關(guān)鍵組件-從探測站到網(wǎng)絡(luò)分析儀,應(yīng)有盡有
2022-06-29 18:20:011276

GTS激光跟蹤測量范圍

GTS激光跟蹤儀在航空航天領(lǐng)域中可以測量飛機(jī)零部件及裝配精度;在汽車制造對新車型進(jìn)行在線測量;在機(jī)床行業(yè)可以測量機(jī)床平面度、直線度、圓柱度等參數(shù);在高端制造業(yè)對運(yùn)動機(jī)器人位置的精確標(biāo)定等。
2022-09-14 09:11:461127

紅外超短脈沖測量儀——高性能紅外超快激光測量分析工具

FROG技術(shù)(頻率分辨光學(xué)開關(guān))是一種用于超短激光脈沖的通用測量方法,測量脈沖的時間尺寸可從數(shù)fs指十?dāng)?shù)ps,同時可給出脈沖的相位信息。FROG作為解決超短脈沖測量技術(shù),最早是由Rick
2022-10-14 16:20:433770

脈沖載波相位噪聲測量

本申請說明討論了制作脈沖載波相位的基本原理噪聲測量。它假設(shè)讀者是熟悉相位噪聲的基本概念以及CW相位噪聲測量技術(shù)
2022-11-21 15:43:561

激光跟蹤測量原理與應(yīng)用

圖儀器GTS激光跟蹤儀具有高精度、效率高、實(shí)時跟蹤測量、安裝快捷、操作簡便等特點(diǎn),測量精度達(dá)微米級,不僅可以對靜止的空間目標(biāo)進(jìn)行高精度三維測量,還可以對運(yùn)動的目標(biāo)進(jìn)行跟蹤測量。測量原理在目標(biāo)點(diǎn)上
2022-06-21 16:04:233288

紅外超短脈沖測量儀——高性能紅外超快激光測量分析工具

FROG技術(shù)(頻率分辨光學(xué)開關(guān))是一種用于超短激光脈沖的通用測量方法,測量脈沖的時間尺寸可從數(shù)fs指十?dāng)?shù)ps,同時可給出脈沖的相位信息。FROG作為解決超短脈沖測量技術(shù),最早是由
2022-10-13 10:34:501493

激光跟蹤測量案例

圖儀器GTS激光跟蹤測量儀系統(tǒng)已經(jīng)發(fā)展出三自由度激光跟蹤儀和六自由度激光跟蹤儀家族系列,可以和多種形式的合作目標(biāo)測頭配合使用。在實(shí)踐可以為為航空航天、汽車制造、重型機(jī)械制造、重工與船舶、科學(xué)研究、能源等領(lǐng)域等行業(yè)提供可靠的技術(shù)保障。
2023-07-28 14:32:011640

脈沖信號的參數(shù)有哪些?

脈沖信號的參數(shù)有哪些? 脈沖信號概述 脈沖信號是一種突然出現(xiàn)的、波形上有限持續(xù)時間的信號。在實(shí)際生活脈沖信號被廣泛用于數(shù)據(jù)傳輸、調(diào)制信號、成像等領(lǐng)域。脈沖信號的參數(shù)包括脈沖寬度、脈沖幅度、脈沖
2023-08-24 15:18:037230

如何精確地測量S參數(shù)

可靠的數(shù)據(jù)對于RF建模非常關(guān)鍵。如果沒有可靠的數(shù)據(jù),RF建模會變得非常耗時,伴隨著大量的猜測和判斷,基本上會令人非常的沮喪。今天和大家討論如何精確地測量S參數(shù)
2023-10-24 10:58:014014

單端口網(wǎng)絡(luò)S參數(shù)測量系統(tǒng)分析

單端口網(wǎng)絡(luò)S參數(shù)測量系統(tǒng)分析
2024-01-05 09:22:221324

脈沖測試的基本原理?雙脈沖測試可以獲得器件哪些真實(shí)參數(shù)

脈沖測試的基本原理是什么?雙脈沖測試可以獲得器件哪些真實(shí)參數(shù)? 雙脈沖測試是一種常用的測試方法,用于測量和評估各種器件的性能和特性。它基于一種簡單而有效的原理,通過發(fā)送兩個脈沖信號并分析其響應(yīng)來
2024-02-18 09:29:233717

羅德與施瓦茨網(wǎng)絡(luò)分析儀如何測量S參數(shù)?

羅德與施瓦茨網(wǎng)絡(luò)分析儀是一種廣泛應(yīng)用于電子領(lǐng)域的儀器,用于測量和分析電路的信號傳輸和反射特性。其中,S參數(shù)是描述電路中信號傳輸和反射特性的重要參數(shù)之一。在網(wǎng)絡(luò)分析儀S參數(shù)通常用來表示電路各個
2024-04-26 09:09:421184

普源示波器怎么測量脈沖波形?

普源示波器是一種常用的電子測試設(shè)備,它可以測量電路的電壓和電流波形。其中,測量脈沖波形參數(shù)是示波器的一個重要功能,它可以用于分析脈沖信號的上升時間、下降時間、寬度等參數(shù)。本文將介紹普源示波器測量
2024-05-07 15:07:591613

光學(xué)跟蹤測量系統(tǒng)如何工作的

光學(xué)跟蹤測量系統(tǒng)是一種高精度的測量技術(shù),廣泛應(yīng)用于航空航天、軍事、工業(yè)制造等領(lǐng)域。 一、光學(xué)跟蹤測量系統(tǒng)的工作原理 光學(xué)跟蹤測量系統(tǒng)是一種基于光學(xué)原理的測量技術(shù),通過測量目標(biāo)物體在空間中的位置、速度
2024-08-29 17:26:032259

光學(xué)跟蹤測量系統(tǒng)比無線電測量的精度高嗎

不同的測量技術(shù),它們各自有其優(yōu)勢和局限性。在某些應(yīng)用場景下,光學(xué)跟蹤測量系統(tǒng)的精度可能高于無線電測量系統(tǒng),而在其他應(yīng)用場景下,情況可能正好相反。 一、光學(xué)跟蹤測量系統(tǒng)(OTMS) 定義和原理 光學(xué)跟蹤
2024-08-29 17:30:051933

激光跟蹤測量工具簡稱及全面解析

激光跟蹤儀簡介激光跟蹤儀是工業(yè)測量系統(tǒng)中一種高精度的大尺寸測量儀器。它集合了激光干涉測距技術(shù)、光電探測技術(shù)、精密機(jī)械技術(shù)、計(jì)算機(jī)及控制技術(shù)、現(xiàn)代數(shù)值計(jì)算理論等各種先進(jìn)技術(shù),對空間運(yùn)動目標(biāo)進(jìn)行跟蹤
2024-12-11 15:55:471390

激光跟蹤測量精度藏著大秘密,您了解多少?

激光跟蹤儀是一種大范圍高精度空間測量設(shè)備,其測量結(jié)果作為評價被測物是否合格的重要參考依據(jù),因此激光跟蹤測量結(jié)果的準(zhǔn)確性尤其重要。在進(jìn)行精密測量過程中,很多因素都會影響最終測量結(jié)果的準(zhǔn)確性。根據(jù)
2025-04-03 11:24:35938

超短激光脈沖測量設(shè)備介紹

超短激光脈沖通常是指脈沖寬度在阿秒量級(10^-18s)和飛秒量級(10^-15s)以及皮秒量級(10^-12s)的激光脈沖。由于超短脈沖激光具有極高的時間分辨率以及較高的能量密度,目前被廣泛應(yīng)用
2025-09-24 11:07:02509

隨鉆測量系統(tǒng)旋轉(zhuǎn)閥脈沖器的設(shè)計(jì)與優(yōu)化

隨鉆測量(MWD)系統(tǒng)的旋轉(zhuǎn)閥泥漿脈沖發(fā)生器是實(shí)現(xiàn)井下數(shù)據(jù)實(shí)時上傳的關(guān)鍵裝置。該裝置通過調(diào)制鉆井液壓力波動,將定向參數(shù)和地層參數(shù)編碼傳輸。
2025-12-02 13:46:50234

PKHV3020高壓衰減棒在不同頻率脈沖信號測量的示波器設(shè)置優(yōu)化指南

本文總結(jié)PKHV3020高壓衰減棒在不同頻率脈沖信號測量,提出優(yōu)化示波器參數(shù)設(shè)置的方法,以確保準(zhǔn)確還原脈沖波形,提升測量性能。
2025-12-09 09:49:59167

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