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深圳仪器仪表近场辐射解决方案 欢迎咨询 扬芯科技供应

信息介绍 / Information introduction

天线近场测量可以给出天线各个截面的方向图以及立体方向图,可以分析出方向图上的所有电参数(波束宽度、副瓣电平、零值深度、零深位置等)和天线的极化参数(轴比,深圳仪器仪表近场辐射解决方案,深圳仪器仪表近场辐射解决方案、倾角和旋向)以及天线的增益。辐射近场测量的研究起始于50年代,70年代中期处于推广应用阶段(商品化阶段)。目前,分布在世界各地的近场测量系统已有100多套。该技术的基本理论已基本成熟,这种测量方法的电参数测量精度比常规远场测量方法的测量精度要高得多,而且可全天候工作,深圳仪器仪表近场辐射解决方案,并具有较高的保密性,因此,在民用中都显示出了它独特的优越性。近场的设计决定了放射性核素释放的速率。深圳仪器仪表近场辐射解决方案

个人辐射剂量仪是一款小型高灵敏度的个辐射剂量报警仪,采用了型的低功耗嵌入式微处理器作为数据处理单元,探测器采用的是高灵敏的GM计数器。仪器具有响应快,测量范围宽,应用范围广的特点。可监测X、γ射线和硬β射线,是一款通用型辐射剂量测量仪。个人辐射剂量仪特点:1、监测X、γ及硬β射线。2、仪器灵敏度高,对环境本底亦可测量;3、中、英文双语操作界面。4、剂量率和累积剂量同时测量和显。5、掉点后数据保存不丢失。6、图形式液晶显示,屏幕很大。7、功耗低,有电池欠压指示功能。8、仪器可预置剂量率和累积剂量报警阈值深圳仪器仪表近场辐射解决方案在衍射光学中,近场定义如下:当入射光波是平面波,经过透镜会聚后。

多功能辐射检测仪采用补偿型GM计数管作为探测器,具有灵敏度高等特点,可准确测量γ射线与X射线;以彩色液晶屏为显示器件,使操作更为简便与人性;具有剂量率和累积剂量双阈值报警功能,在测量范围内,报警阈值可任意设置,可自动记录报警事件,并可手动查看报警记录。多功能辐射检测仪的主要应用及功能特点:辐射检测仪普遍应用于辐照加工、卫生防疫、进出口商检、放射医疗、建材、石油化工、地质普查、废钢铁、核实验室等放射防护监测领域。

辐射近场测量的基本理论虽然已经成熟,且在实用中也取得了较多的研究成果,但对以下问题还应进行进一步的探讨研究:在前述的理论中,所有的理论公式都是在忽略多次散射耦合条件下而得出的,这些公式对常规天线的测量有一定的精度,但对低副瓣或很低副瓣天线测量就必需考虑这些因素,因此,需要建立严格的耦合方程。球面辐射近场测量能够计算除球心以外天线任意面上任意点的辐射场,但测量及计算时间都较长。柱面辐射近场测量能够计算天线全部面的辐射方向图,但在θ=-90°或90°时,柱面波展开式中汉克尔函数已无意义,所以,柱面辐射近场测量适用于天线方向图为扇形波束天线的测量。在反应区里,电场和磁场是很强的,并且可以单独测量。

目标成像的研究已有几十年的历史了,其研究成果早已用于医学的X光诊断及雷达的目标识别。用近场研究目标的像是80年代末才开始的,它是在已知目标散射近场和入射场情况下,利用微波分集技术,逆推或反演表征目标几何特征的目标函数,由目标函数给出目标的几何形状,这一过程称为目标的近场成像。这种测量方法的另一致命弱点是测量时间很长,测量时间与取样点数几乎成四次方的关系,实用目标的测量时间达到了不可容忍的程度。测量环境对散射近场测量散射体电特性也有很大的影响,除了在测量区域附加吸收材料外,还需要用到“背景对消技术”,其基本原理为:在无散射体的情况下,先用收、发探头对测量区域空间扫描一次,并记录采样数据;在有散射体的情况下,记录这时扫描测量的采样数据,在保证一维扫描器(取样架)定位精度的条件下,利用计算机软件对两次对应位置的测量数据逐点进行矢量相减(复数相减),这样就消除了环境对测量数据的影响。以焦斑为中心,落在其前后半个瑞利长度范围外的光场为近场,否则称为远场。深圳电磁波近场辐射分析仪价格

一般情况下,对于电压高电流小的场源(如发射天线、馈线等)。深圳仪器仪表近场辐射解决方案

平面散射近场测量的基本理论已由文献[12~15]给出。其基本原理是综合平面波法,综合平面波的基本思想为:如果对一个由N个辐射单元组成的线阵同时进行激励,每个辐射单元产生一个准球面波e(θ,φ),选择一个与方向角(θ,φ)有关的权函数W(θ,φ)对每个e(θ,φ)进行加权并求和(线性系统),则所得的加权求和函数近似为均匀平面波,对不同方向的(θ,φ)选择不同W(θ,φ)就可以获得不同方向上的平面波对被测目标的照射。这一过程实现了对平面波的综合(这与综合口径雷达SAR的概念极为相似),并很容易在计算机上完成。深圳仪器仪表近场辐射解决方案

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