新疆天文台自主研制的1.3厘米双极化制冷接收机通过验收
7月1日至2日,来自南京大学、北京大学、东南大学、中科院上海天文台和国家天文台的专家组成验收组,在新疆天文台南山观测基地召开了1.3cm双极化制冷接收机研制项目验收会。 1.3cm双极化制冷接收机是新疆天文台自主设计研制的高灵敏度、低噪声、宽频带接收机,主要指标达到了国际上同波段接收机的前沿水平,使得南山25米射电望远镜在1.3cm波段上的探测能力上了一个新台阶。1.3cm双极化制冷接收机将在甚长基线干涉测量(VLBI)、分子谱线、活动星系核、脉冲星等观测研究领域发挥重要的作用。 验收组专家对1.3cm双极化制冷接收机的各个性能指标进行了测试,听取了项目工作报告和用户使用报告,审核了接收机运行情况和所有相关文档。经过充分讨论后,验收组专家一致认为该项目按照项目合同书完成了1.3cm双极化制冷接收机的研制,各项技术指标均已达到甚至部分优于合同书规定;完成了该接收机的安装调试,成功实现对氨分子的试观测,......阅读全文
新疆天文台自主研制的1.3厘米双极化制冷接收机通过验收
7月1日至2日,来自南京大学、北京大学、东南大学、中科院上海天文台和国家天文台的专家组成验收组,在新疆天文台南山观测基地召开了1.3cm双极化制冷接收机研制项目验收会。 1.3cm双极化制冷接收机是新疆天文台自主设计研制的高灵敏度、低噪声、宽频带接收机,主要指标达到了国际上同
浅谈EMI接收机
EMI接收机由电力电子设备产生的电磁发射通常是宽带、连续的,其频率范围从工频到几十兆赫。通常传导EMI应在这一频率范围被测量。由于许多国家和国际标准只在0.15 MHz~30 MHz的频率范围内确定传导发射,传导EMI的测量也仅仅在这一范围内讨论信号的测量方法。在0.15 MHz~30 MHz频率乃
光接收机相关介绍
在光纤通信系统中,光接收机(Optical receiver)的任务是以最小的附加噪声及失真,恢复出光纤传输后由光载波所携带的信息,因此光接收机的输出特性综合反映了整个光纤通信系统的性能。 光发射机发射的光信号经传输后,不仅幅度衰减了,而且脉冲波形也展宽了,光接收机的作用就是检测经过传输的微弱
CCOSMA亚毫米波望远镜在西藏羊八井成功出光
10月31日,安装在中国科学院国家天文台西藏羊八井观测站的CCOSMA亚毫米波望远镜在中德双方科技人员的共同努力下成功出光。“First light”所观测天区为银河系内恒星形成区DR21,所用频率分别为345和230 GHz,对应分子谱线分别为CO(3-2)和CO(2-1)(如图)。 从2
光接收机的技术特点
1、【航天和一】HY-7330A系列野外型光接收机是新一代HFC网络的光节点设备。 2、该系列产品完全符合“GY/T185-2002广播电影电视行业标准”设计要求,计算机辅助设计、微波仿真软件仿真,各部分功能按模块方式组合,双向设计,1GMHz工作平台,优异的带内平坦度,带宽从750MHz-8
罗德ESPC测试接收机
指标:·频率范围:150kHz~1GHz·电平精度:
詹文龙视察上海65米射电望远镜工地
11月4日下午,中国科学院副院长詹文龙来到建设中的上海65米射电望远镜工地视察,详细了解上海65米射电望远镜项目建设及进展情况。首先,陆书记向詹院长汇报了上海65米射电望远镜项目进展和建设情况。 上海天文台党委书记陆晓峰介绍,2010年该项目土建方面的工作较多,为保证建设质量
光接收机的组成部分
1. 光电探测器:它的主要作用是利用光电效应把光信号转变为电信号。在光通信系统中,对光电探测器的要求是灵敏度高、响应快、噪声小、成本低和可靠性高。光电检测过程的基本原理是光吸收。在光通信系统中常用的光电检测器是PIN光电二极管和雪崩二极管(APD)。 两种探测器的性能比较:由于相同性能的PIN与
电缆管线仪接收机的特点
1. 左右方向指示(ZL技术):左右箭头显示管线位置,方便直观。 2. 跟踪正误提示(ZL技术):利用发射机输出的复合频率信号,可实时测量管线电流的方向,用来排除邻近及交叉管线的地线回流和感应电流干扰。当正确跟踪待测管线时,指针指向前方;当跟踪到邻管线上时,指针向后,并有问号显示,提示跟踪错误
电缆管线仪接收机的技术参数
1. 信号输入方式:内置接收线圈、卡钳、1k听诊器、8k听诊器、查障A字架。 2. 接收频率: (1) 管线主动探测频率:500Hz、1kHz、8kHz、33kHz、66kHz、93kHz。 (2) 管线被动探测频段:工频、射频。 (3) 卡钳智能鉴别频率:500Hz、1kHz复合频率。
电缆带电识别仪接收机的功能特点
接收机: 1. 左右方向指示:左右箭头显示管线位置,方便直观。 2. 跟踪正误提示:利用发射机输出的复合频率信号,可实时测量管线电流的方向,用来排除邻近及交叉管线的地线回流和感应电流干扰。当正确跟踪待测管线时,指针指向前方;当跟踪到邻管线上时,指针向后,并有问号显示,提示跟踪错误。 3.
使用管线探测仪接收机的检查
使用管线探测仪接收机和发射机前要先进行常规检查,确保电池电量充足,仪器各项功能正常。如果有下列任何情况之一,请先将问题解决后再使用仪器。 接收机检查: a、电池电量检查:按下电源键检查电池电量。如果电池电量充足,则显示器中电池符号五个实线条全部显示,当电池符号只有一个实线点亮时,电池符号闪烁
基于ADS的接收机码元同步算法实现
苏鹏博1 董燚2 许建华3 张超31西安电子科技大学,陕西,西安7100712西安新天盟航空科技有限公司,陕西,西安7100753电子测试技术国家科技重点实验室,山东青岛266555摘要:数字通信系统中,码元同步对于实现信号的准确判决码元和降低系统误码率起着关键作用。本文介绍了在ADS仿真环境下实现
管线探测仪接收机相关内容
接收机:接收机内置感应线圈,接收管道的磁场信号,线圈产生感应电流,从而计算管道的走向和路径。一般有三种接收模式:峰值模式(最大值)、谷值模式(最小值)、宽峰模式;另外现在更先进的仪器一般都带有峰值箭头模式(结合了峰值与谷值两者的优点,使操作更直观)以及罗盘导向(用于指明管线的走向)。 接收机技
频谱仪和EMI接收机有什么区别?
测试人员在选择使用射频仪器的时候都在纠结选择频谱仪还是测试接收机又或者信号分析仪。下面由安泰频谱分析仪维修中心分享频谱仪和EMI测试接收机什么区别?测量接收机是什么?频谱仪和信号分析仪什么区别?信号源分析仪是什么?一、频谱仪和EMI接收机1、预选器频谱仪预选器是低通或YIG滤波器,结构简单,目的是滤
电缆带电识别仪接收机的技术参数
接收机: 1. 信号输入方式:内置接收线圈、卡钳、1k听诊器、8k听诊器、查障A字架。 2. 接收频率: (1) 管线主动探测频率:500Hz、1kHz、8kHz、33kHz、66kHz、93kHz。 (2) 管线被动探测频段:工频、射频。 (3) 卡钳智能鉴别频率:500Hz、1k
罗德RS-ESR-EMI-测试接收机
R&S®ESR EMI 测试接收机专用于通过传统的步进式扫描或基于 FFT 的超快时域扫描来测量电磁干扰。接收机还可以用作功能强大的信号与频谱分析仪。接收机具备实时频谱分析功能和广泛的诊断工具,能够详细分析干扰信号及其历史记录。用户可以使用这些工具检测隐藏或偶发辐射并分析成因。R&S®ESR 的易用
欧盟快速制冷技术大幅降低商业制冷能耗
由欧盟第七研发框架计划支持的快速制冷研发项目成功开发出一款新型制冷设备,比现有制冷设备的能耗减少了80-90%。 随着电量消费需求的增长,欧洲商业制冷设备的使用也在不断增加。有机构预测,欧盟成员国2020年制冷售卖机的数量,将从2009年的12.6万台,增加至20万台。商业制冷的巨大能耗,
中频放大器在接收机中的作用
目前的雷达接收机和通讯接收机通常都采用超外差接收原理。 中频放大器 ( IFA)是超外差接收机中的一个重要部分 ,它具有放大中频信号、抑制噪声和相邻通道的干扰以及自动增益控制 ( AGC)等功能。随着现代通讯技术向着高频和数字化方向发展 ,以及集成电路工艺技术的进步 ,对中频放大器也提出了越来越
我国科学家确定光子质量的上限
光子通常被视为无质量粒子,这一假设基于麦克斯韦电磁理论和爱因斯坦的狭义相对论。然而,如果光子具有非零质量,将对现有物理理论带来深远影响。最新研究中,中国科学院新疆天文台脉冲星团组周霞研究员与合作者首次推导出非零质量光子在等离子体中的传播色散关系,并通过超宽带(UWB)接收机采集的脉冲星测时数据和快速
制冷恒温摇床
恒温振荡器可用于植物、生物、微生物、遗传、病毒、医学、环保、食品、石油、化工等科研、教育部门作各类生物的精密培养、基因工程的研究、石油化工的受热等等。仪器特点1、外壳为ABS工程塑料制作、腔体全镜面不锈钢组件,永不生锈。 2、集恒温培养箱与振荡器于一体,节约空间占地小,功能多投资少。 3、倾斜式人性
全域制冷材料,打开全固态制冷技术新大门
日前,中国科学院金属研究所研究员李昺团队在制冷材料领域取得重大突破,他们在一种名为六氟磷酸钾(KPF6)的无机塑晶材料中,首次观察到“全温区压卡效应”。KPF6由此成为全球发现的首个全域制冷材料,为开发新一代高效、环保的全固态制冷技术打开了全新大门。相关成果8月20日发表于《自然-通讯》。 该
低温制冷机品牌制冷系统清洗说明
安捷伦液相色谱仪是一种应用十分广泛的有机多组分化学分析仪器。它具有分离效能高, 分析速度快, 样品用量少, 可进行多组分测量等优点。安捷伦液相色谱仪在石油、化工、生物化学、医药卫生、食品工业、环保等方面应用很广。它除用于定量和定性分析外,还能测定样品在固定相上的分配系数、活度系数、分子量和比表面
新型环保制冷装置制冷效率刷新纪录
近日,香港科技大学(港科大)工学院的研究团队开发了一个新型环保制冷装置,其制冷效率大幅增加逾48%,刷新世界纪录,有望减少全球能源消耗,为依赖制冷技术的行业转型带来新思路。相关研究成果发表于《自然—能源》。 传统的蒸气压缩制冷技术常用的制冷剂容易对环境造成污染。因此,科学家一直研究对环境友善的
新型环保制冷装置制冷效率刷新纪录
近日,香港科技大学(港科大)工学院的研究团队开发了一个新型环保制冷装置,其制冷效率大幅增加逾48%,刷新世界纪录,有望减少全球能源消耗,为依赖制冷技术的行业转型带来新思路。相关研究成果发表于《自然—能源》。传统的蒸气压缩制冷技术常用的制冷剂容易对环境造成污染。因此,科学家一直研究对环境友善的替代方案
微型制冷器怎样-微型制冷器特点介绍【详解】
制冷器在很多的领域场合都被需要,使用场合非常的多,微型制冷器就是其中的一类,能够为用户在小范 围提供制冷功能,可以提供单人或者双人的高效制冷之用,下面我们就来主要介绍一下微型制冷器。 车载或机载中的多名乘员提供降温保护。 还可以用于部分发热电子产品的外部环境降温。 该产品由制冷系统和管 道背心
如何快速检测制冷恒温摇床不制冷的原因
制冷恒温摇床是一种温度可控的培养箱和振荡器相结合的生化仪器,是植物、生物、微生物、遗传、病毒、环保、医学等科研、教育和生产部门作精密培养制备不可缺少的实验室设备。制冷恒温摇床不制冷的原因原因一:1.未确定故障原因,结合恒温培养箱的控制过程进一步确认故障原因,该试验箱拥有两套制冷机组。2.一为主
国际首次!我国科研团队完成超导太赫兹通信实验
近日,中国科学院紫金山天文台牵头的联合实验团队在青藏高原成功实现了基于超导接收的高清视频信号公里级太赫兹无线通信传输,这是目前国际上首次将高灵敏度太赫兹超导接收机技术成功应用于远距离无线通信系统。这次实验在海拔4000多米的青海省海西州雪山牧场亚毫米波天文观测基地开展,每年10月到次年3月是这里开展
国家天文台与广西大学共建天文台研究中心
11月4日下午,广西大学—国家天文台天体物理和空间科学研究中心成立仪式在广西大学君武楼第二会议室举行,仪式由广西大学科技处简金宝处长主持。授牌仪式现场 紫金山天文台中国科学院院士陆埮、国家天文台台长严俊、国家天文台书记刘晓群、广西大学党委书记梁颖、校长唐纪良、国家有关部门代表、
制冷器的原理
这一现象称为珀耳帖效应,又称热-电效应。纯金属的热-电效应很小,若用一个N型半导体和一个P型半导体代替金属,效应就大得多。图为半导体制冷的工作原理。接通电源后,上接点附近产生电子-空穴对,内能减小,温度降低,向外界吸热,称为冷端。另一端因电子-空穴对复合,内能增加,温度升高,并向环境放热,称为热