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吸收峰 发射峰

本专题涉及吸收峰 发射峰的标准有70条。

国际标准分类中,吸收峰 发射峰涉及到半导体分立器件、辐射测量、黑色金属、光电子学、激光设备、有色金属、音频、视频和视听工程、移动业务、金属材料试验、无线通信、分析化学、电学、磁学、电和磁的测量、词汇、玻璃、光学和光学测量。

在中国标准分类中,吸收峰 发射峰涉及到半导体发光器件、稀有金属及其合金分析方法、基础标准和通用方法、钢铁与铁合金分析方法、无线电通信设备、电磁兼容、物理学与力学、基础标准与通用方法、催化剂、安全控制技术、陶瓷、玻璃综合。


英国标准学会,关于吸收峰 发射峰的标准

  • 13/30276628 DC BS EN 62704-3 确定峰值空间平均比吸收率
  • 13/30276624 DC BS EN 62704-1 确定峰值空间平均比吸收率的推荐做法
  • 18/30347288 DC BS EN IEC/IEEE 62704-4 确定峰值空间平均比吸收率的推荐做法
  • BS IEC/IEEE 62704-4:2020 从30MHz到6GHz的无线通信设备确定人体内的峰值空间平均比吸收率(SAR) SAR计算中使用有限元方法的一般要求
  • BS EN/IEEE 62704-2:2017 通过无线通信设备(30 MHz 至 6 GHz)确定人体的峰值空间平均比吸收率(SAR)车载天线暴露有限差分时域(FDTD)建模的具体要求
  • BS IEC/IEEE 62704-1:2017 确定无线通信设备在人体中的峰值空间平均比吸收率 (SAR) 30 MHz 至 6 GHz 使用时域有限差分 (FDTD) 方法进行 SAR 计算的一般要求
  • BS IEC/IEEE 62704-3:2017 确定无线通信设备在人体中的峰值空间平均比吸收率 (SAR) 30 MHz 至 6 GHz 使用有限差分时域 (FDTD) 方法进行 SAR 计算的具体要求……

行业标准-电子,关于吸收峰 发射峰的标准

  • SJ/T 2658.12-2015 半导体红外发射二极管测量方法 第12部分:峰值发射波长和光谱辐射带宽
  • SJ 2658.12-1986 半导体红外发光二极管测试方法.峰值发射波长和光谱半宽度的测试方法

YU-JUS,关于吸收峰 发射峰的标准

  • JUS N.N6.097-1985 无线电通讯.各类发射用无线电接收器.测量方法.FM声音广播发射用接收器的RF测量.噪音计权网络和准峰值电压表

RU-GOST R,关于吸收峰 发射峰的标准

  • GOST 17038.2-1979 电离射线闪烁探测器.根据完全吸收峰或康普顿分布极限对探测器光效率的测量方法

韩国科技标准局,关于吸收峰 发射峰的标准

国家质检总局,关于吸收峰 发射峰的标准

  • GB/T 24981.1-2010 稀土长余辉荧光粉试验方法 第1部分:发射主峰和色品坐标的测定
  • GB/T 14634.2-2010 灯用稀土三基色荧光粉试验方法 第2部分:发射主峰和色度性能的测定
  • GB/T 4470-1998 火焰发射、原子吸收和原子荧光光谱分析法术语

国家市场监督管理总局、中国国家标准化管理委员会,关于吸收峰 发射峰的标准

  • GB/T 24981.1-2020 稀土长余辉荧光粉试验方法 第1部分:发射主峰和色品坐标的测定

美国国家标准学会,关于吸收峰 发射峰的标准

  • ANSI/IEEE 1528:2003 人脑对无线通信设备的峰值空间-平均绝对吸收率(SAR)测定的推荐规程:测量技术
  • ANSI/IEEE 1528a:2005 人脑对无线通信设备的峰值空间-平均绝对吸收率(SAR)测定的推荐规程:测量技术.修改1:包括人脑模型(SAM 模型)的CAD文件

日本工业标准调查会,关于吸收峰 发射峰的标准

  • JIS G 1211-4 AMD 1:2013 钢铁.碳含量的测定.第4部分:带预热或峰隔离的熔炉燃烧后红外吸收法(修改件1)
  • JIS G 1211-4 AMD 2:2017 钢铁.碳含量的测定.第4部分:带预热或峰隔离的熔炉燃烧后红外吸收法(修改件2)
  • JIS G 1211-4:2011 钢铁.碳含量的测定.第4部分:带有预热或者峰值隔离的熔炉内燃烧后的红外吸收法

美国电气电子工程师学会,关于吸收峰 发射峰的标准

  • IEEE P1528/D6, March 2013 确定人体头部无线通信设备峰值空间平均比吸收率(SAR)的 IEEE 草案推荐做法:测量技术
  • IEEE Std 1528-2003 IEEE 推荐的从无线通信设备中确定人体头部空间平均比吸收率(SAR)峰值的做法:测量技术
  • IEEE Std 1528-2013 IEEE 推荐的从无线通信设备确定人体头部空间平均比吸收率(SAR)峰值的做法:测量技术 Redline
  • IEEE/IEC 62704-3-2017 确定无线通信设备在人体中的峰值空间平均比吸收率(SAR),30 MHz 6 GHz 第3部分:使用时域有限差分(FDTD)方法计算 Mobi 的 SAR 的具体要求
  • IEEE/IEC 62704-2-2017 IEEE/IEC 国际标准 确定无线通信设备在人体中的峰值空间平均比吸收率(SAR),30 MHz 至 6 GHz 第2部分:时域有限差分(FDTD)模型的特定要求
  • IEC/IEEE P62704-4/D3, September 2019 IEC/IEEE 国际草案标准 确定无线通信设备在人体中的峰值空间平均比吸收率(SAR),30 MHz 6 GHz:第4部分:使用有限元法(FEM)的一般要求
  • IEEE 62704-4/D4, 2020 IEC/IEEE 国际批准草案标准 确定无线通信设备在人体中的峰值空间平均比吸收率(SAR),30 MHz 6 GHz:第4部分:使用有限元法的一般要求(
  • IEC/IEEE P62704-4/D2, August 2019 IEC/IEEE 国际草案标准 确定无线通信设备在人体中的峰值空间平均比吸收率(SAR),30 MHz 6 GHz:第4部分:使用有限元法(FEM)的一般要求
  • IEEE Std 1528a-2005 IEEE 推荐的从无线通信设备确定人体头部空间平均比吸收率(SAR)峰值的做法:测量技术 修正案 1:人体头部模型(SAM 模型)的 CAD 文件
  • IEC/IEEE P62704-1D5, 2016 IEC/IEEE 用于确定无线通信设备 (30 MHz 6 GHz) 人体峰值空间平均比吸收率 (SAR) 的国际标准草案 第 1 部分:使用有限差分时域的一般要求
  • P62704-1_D3, August 2016 IEC/IEEE 用于确定无线通信设备 (30 MHz 6 GHz) 人体峰值空间平均比吸收率 (SAR) 的国际标准草案 第 1 部分:使用有限差分时域的一般要求
  • IEC/IEEE P62704-4/D1, March 2019 IEC/IEEE 国际标准草案 确定无线通信设备在人体中的峰值空间平均比吸收率 (SAR),30 MHz 6 GHz:使用有限元法 (FEM) 进行 SAR 计算的一般要求

未注明发布机构,关于吸收峰 发射峰的标准

  • IEEE Std 1528-2020 IEEE 推荐的从无线通信设备中确定人体头部空间平均比吸收率(SAR)峰值的做法:测量技术

工业和信息化部,关于吸收峰 发射峰的标准

  • YD/T 2828-2015 多发射器终端比吸收率(SAR)评估要求
  • YD/T 3552-2019 确定人体内空间平均峰值比吸收率(SAR) 无线通信设备(30MHz~6GHz) 时域有限差分(FDTD)法计算SAR的特殊要求
  • YD/T 3553-2019 确定人体内空间平均峰值比吸收率(SAR) 无线通信设备(30MHz~6GHz) 时域有限差分(FDTD)法计算SAR的通用要求

行业标准-邮电通信,关于吸收峰 发射峰的标准

  • YD/T 4196-2023 确定人体内空间平均峰值比吸收率(SAR) 无线通信设备(30MHz-6GHz) 有限元法(FEM)计算SAR的通用要求

IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers@ Inc.,关于吸收峰 发射峰的标准

  • IEEE 1528 ERTA-2013 IEEE 推荐实践勘误表,用于确定无线通信设备在人体头部的峰值空间平均比吸收率(SAR):测量技术
  • IEEE P62704-4-2019 确定无线通信设备在人体中的峰值空间平均比吸收率(SAR) 30 MHZ 至 6 GHZ 第4部分:使用有限元方法进行 SAR 计算的一般要求
  • IEEE 62704-2-2017 确定无线通信设备在人体中的峰值空间平均比吸收率(SAR) 30 MHz 至 6 GHz 第2部分:车载暴露的有限差分时域(FDTD)建模的特定要求

欧洲电工标准化委员会,关于吸收峰 发射峰的标准

  • EN 62431:2008 毫米波频率中电磁波的吸收发射率.测量方法

国际电工委员会,关于吸收峰 发射峰的标准

  • IEC/IEEE 62704-4-2020 从30 MHz无线通信设备测定人体内的峰值空间平均比吸收率(SAR) 至6ghz 第4部分 SAR计算用有限元法的一般要求
  • IEC/IEEE 62704-4:2020 从30 MHz无线通信设备测定人体内的峰值空间平均比吸收率(SAR) 至6ghz 第4部分 SAR计算用有限元法的一般要求
  • IEC/IEEE 62704-1-2017 测定30 MHz至6 GHz无线通信设备在人体内的峰值空间平均比吸收率(SAR).第1部分:使用时域有限差分法(FDTD)计算SAR的一般要求
  • IEC/IEEE 62704-2-2017 从30mhz到6ghz无线通信设备测定人体内的峰值空间平均比吸收率(SAR)第2部分:车载天线曝光的时域有限差分(FDTD)模型的特殊要求
  • IEC/IEEE 62704-2:2017 从30mhz到6ghz无线通信设备测定人体内的峰值空间平均比吸收率(SAR)第2部分:车载天线曝光的时域有限差分(FDTD)模型的特殊要求

SCC,关于吸收峰 发射峰的标准

  • BS IEC /IEEE 62704-4:2020 确定无线通信设备在人体中的峰值空间平均比吸收率 (SAR) 30 MHz 至 6 GHz 使用有限元法进行 SAR 计算的一般要求
  • BS IEC /IEEE 62704-2:2017 通过无线通信设备(30 MHz 至 6 GHz)确定人体的峰值空间平均比吸收率 (SAR) 车载天线暴露有限差分时域 (FDTD) 建模的具体要求
  • BS IEC /IEEE 62704-1:2017 确定无线通信设备在人体中的峰值空间平均比吸收率 (SAR) 30 MHz 至 6 GHz 使用时域有限差分 (FDTD) 方法进行 SAR 计算的一般要求
  • DANSK DS/IEC/IEEE 62704-4:2020 确定无线通信设备在人体中的峰值空间平均比吸收率 (SAR) 30 MHz 至 6 GHz 第4部分:使用有限元方法进行 SAR 计算的一般要求
  • BS EN /IEEE 62704-2:2017 确定无线通信设备在人体中的峰值空间平均比吸收率 (SAR) 30 MHz 至 6 GHz 车载天线暴露的有限差分时域 (FDTD) 建模的具体要求

KR-KS,关于吸收峰 发射峰的标准

法国标准化协会,关于吸收峰 发射峰的标准

美国材料与试验协会,关于吸收峰 发射峰的标准

  • ASTM UOP410-85 用火焰发射或原子吸收分光光度法测定催化剂中钠
  • ASTM E520-08(2023) 描述发射和吸收光谱法中光电倍增探测器的标准实施规程
  • ASTM E520-08(2023)e1 发射和吸收光谱法中描述光电倍增探测器的标准实施规程

GSO,关于吸收峰 发射峰的标准

  • OS GSO ISO 1776:2010 玻璃 100℃耐盐酸侵蚀 火焰发射或火焰原子吸收光谱法
  • GSO IEC/IEEE 62704-2:2021 确定无线通信设备在人体中的峰值空间平均比吸收率 (SAR) 30 MHz 至 6 GHz 第2部分:车载暴露有限差分时域 (FDTD) 建模的具体要求
  • BH GSO IEC/IEEE 62704-2:2022 确定无线通信设备在人体中的峰值空间平均比吸收率 (SAR) 30 MHz 至 6 GHz 第2部分:车载暴露有限差分时域 (FDTD) 建模的具体要求
  • GSO ISO 1776:2010 玻璃 100°C 下耐盐酸侵蚀 火焰或火焰发射原子吸收光谱法

RO-ASRO,关于吸收峰 发射峰的标准

VN-TCVN,关于吸收峰 发射峰的标准

  • TCVN 1048-2007 玻璃.耐100℃盐酸侵蚀.火焰发射光谱法或火焰原子吸收光谱法

国际标准化组织,关于吸收峰 发射峰的标准

  • ISO 1776:1985 玻璃 在100℃耐盐酸侵蚀 火焰发射或火焰原子吸收光谱测定法

IEC - International Electrotechnical Commission,关于吸收峰 发射峰的标准

  • IEC/IEEE 62704-3:2017 确定无线通信设备在 30 MHz 至 6 GHz 下的人体峰值空间平均比吸收率 (SAR) 第3部分:使用有限差分时域 (FDTD) 方法计算 m SAR 的具体要求




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