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北京频谱分析仪厂家

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频谱分析仪-仪器信息

2nd D8 VENTURE/QUEST是布鲁克公司推出的zei新,功能zei强大的X射线单晶衍射仪。一体化整合的设计,配备目前世界上zei先进的光源,测角仪,PHOTON II CPAD探测器,硬件稳定,精度高,帮助您测试zei富有挑战性的晶体,获得zei佳的数据质量。

D2 PHASER是德国布鲁克AXS公司zei新推出的桌面型多晶X射线衍射仪,通过Bragg-Brentano几何,可以获得高质量的衍射数据,用于定性、定量分析、晶粒大小及微观应力分析、结晶度分析以及结构精修。 先进的陶瓷X光管技术、高精度的测角仪、超高强度的探测器,再加上屡获殊荣的软件意味着一个完

布鲁克AXS公司全新的D8 ADVANCE X射线衍射仪,采用创造性的达芬奇设计,通过TWIN-TWIN光路设计,成功实现了BB聚焦几何下的定性定量分析和平行光几何下的薄膜掠入射GID分析、薄膜反射率XRR分析的全自动切换,而无需对光。通过TWIST TUBE技术,使用户可以在1分钟内完成从线光源应

布鲁克公司全新的D8 DISCOVER X射线衍射仪,材料研究领域的先进X射线衍射系统。采用创造性的达芬奇设计,配备了集成化的DIFFRAC.SUITETM软件,附件自动识别、即插即用以及完全集成化的二维XRD2功能。这些特征使得用户可以非常方便的在材料研究领域的不同应用之间切换,包括:反射率测量(

2nd D8 VENTURE/QUEST是布鲁克公司推出的功能强大的X射线单晶衍射仪。一体化的设计,配备目前世界上先进的光源以及PHOTON II CPAD探测器,帮助您测试zei富有挑战性的晶体,获得质量高的数据。

北京频谱分析仪厂家相关资料

频谱分析仪25问

  1. 频谱仪的分辨率是怎么获得的呢?  在频谱仪上要区分两个相邻的信号,需要把RBW设置到合适的值。这个RB是通过频谱分析仪里面的滤波器实现的。为了获得10Hz到10Mhz的RBW,频谱仪一般使用三种滤波器,覆盖不同的RBW。分别为

频谱仪跟踪源(tg)的作用是什么?

跟踪源是频谱分析仪上的常见选件之一。当跟踪源输出经被测件的输入端口,而此器件的输出则接到频谱仪的输入端口时,频谱仪以及跟踪源形成了一个完整的自适应扫频测量系统。跟踪源输出的信号的频率能准确地跟踪频谱分析仪的调谐频率。频谱仪配搭跟踪源选件,可以用作简易的标量网络分析,观测被测件的激励响应特性曲线,例如:器件的频率响应、插入损耗等。 

频谱分析仪有什么用 频谱分析仪作用介绍【详解】

  频谱分析仪在射频领域应用非常广泛。频谱仪最基本的作用就是发现和测量信号的幅度。频谱仪可以以图示化的方式显示设定频率范围内的射频信号,信号越强,频谱仪显示的幅度也越大。通过这种特性,频谱仪被用来搜索和发现一定频段内的射频信号,广泛应用

频谱分析仪的频率范围及工作原理

  频率范围  频谱分析仪进行正常工作的频率区间。现代频谱仪的频率范围能从低于1赫直至300吉赫。  分辨力  频谱分析仪在显示器上能够区分最邻近的两条谱线之间频率间隔的能力,是频谱分析仪最重要的技术指标。分辨力与滤波器型式、波形因数

频谱分析仪的频率范围

  频谱分析仪进行正常工作的频率区间。现代频谱仪的频率范围能从低于1赫直至300吉赫。  分辨力  频谱分析仪在显示器上能够区分最邻近的两条谱线之间频率间隔的能力,是频谱分析仪最重要的技术指标。分辨力与滤波器型式、波形因数、带宽、本振稳定

频谱分析仪的技术指标及频率范围

  技术指标  频谱分析仪的主要技术指标有频率范围、分辨力、分析谱宽、分析时间、扫频速度、灵敏度、显示方式和假响应。  频率范围  频谱分析仪进行正常工作的频率区间。现代频谱仪的频率范围能从低于1赫直至300吉赫。  分辨力  频谱分析仪

频谱仪中的输入衰减器介绍

  输入衰减器是信号在频谱仪中的第一级处理,频谱分析仪输入衰减器功能包含以下方面:  1. 保证频谱仪在宽频范围内保持良好匹配特性;  2 .保护混频及其它中频处理电路。防止部件损坏和产生过大非线性失真。  一般频谱分析仪衰减器衰减范围为

频谱分析仪的介绍及主要分类

现在频谱分析仪的应用在我们的生活中是非常广泛的,频谱分析仪的分类有很多,你对频谱分析仪的了解有多少呢,频谱分析仪都有哪些技术指标呢,今天就让小编为大家简单的介绍一下什么是频谱分析仪?频谱分析仪是研究电信号频谱结构的仪器,用于信号失真度

电磁频谱知识归纳(一)

一、电磁频谱的特性电磁频谱,指的是电磁波按照频率或波长分段排列所形成的结构谱系。一是具有国家主权性。电磁频谱是目前人类唯一理想的无线信息传输媒介,属于国家所有,与土地、森林、矿藏等资源一样,既是一种稀缺的自然资源,也是决定国家发展和战争

频谱仪扫描模式的选择:sweep还是fft?

现代频谱仪的扫描模式通常都具有sweep模式和fft模式。通常在比较窄的rbw设置时,fft比sweep更具有速度优势,但在较宽rbw的条件下,sweep模式更快。 当扫宽小于fft的分析带宽时,fft模式可以测量瞬态信号;在扫宽超出频谱分析仪