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HN9001地下管線探測儀
儀器特點
1) 便攜輕巧,使用方便,充電電池供電,一人即可操作,四項測試一次完成。
2) 數字化設計,軟件控制,性能穩(wěn)定、可靠。
3)大屏液晶界面,中文顯示,一看就懂,易學、易會。
4)所測信息以數字大小、光柵長短、聲音緩急三種方式提供給操作者,使測試過程輕松自如。
基于WB技術的ROADM架構2003年前后,出現了基于平面光波導回路(PLC)技術,通過集成波導技術,將解復用器(通常是AWG)、1×2或2×2光開關、VO分光器及復用器等集成在一塊芯片上,提高了ROADM的集成度,降低了系統(tǒng)成本。其功能如所示?;赑LC技術的ROADM架構示意圖2個維度的ROADM,適用于簡單的鏈狀或環(huán)狀組網,技術特點為:從一個方向光纖來的多波長信號通過分光器分成直通和下路兩部分,直通部分經解波去掉下路波長后與上路多波長合波輸出。
2.2 儀器組成
2.2.1 標準配置:發(fā)射機、接收機、充電器、直連線、地釬
2.2.2 選 件:大耦合鉗
相比APD,MPPC的增益可達到1^5~1^6,這樣在理論上,可以在更短的時間內得到更長的距離信息,探測帶寬也與APD不相上下。另外,擁有小而有效面積、更多像素結構的MPPC不僅具備較快的時間特性(上升時間僅1納秒左右),還可利用它特的光子分辨能力,將不同表面反射率的物體識別出來,從而達到測距同時分辨物體表面特性的目的。從這些性能上來看,MPPC非常適合脈沖測距法的應用,是自動駕駛上一維激光雷達的理想“小伙伴”。2.3 儀器參數
2.3.1 發(fā)射機
1)輸出信號:輸出四種頻率的正弦交流信號,分別是低頻、中頻、高頻、射頻。
2)輸出功率:恒功率輸出,低、中、高三檔(不小于6瓦)。
3)輸出模式:直連法、耦合法、感應法。
4)阻抗顯示:99999歐以內。
5)負載匹配:1—10000歐。
6)顯示界面:大屏液晶中文、圖形顯示,自帶背光。
7)電 源:標準1號1.2V充電電池6節(jié),充放電500次。
8)待機時間:大于8小時,電量提示。
如下所示,是ZDS224示波器在設置歸一化截止頻率為.8的低通巴特沃斯濾波器的幅頻響應曲線:低通濾波器的幅頻響應曲線自動測量功能。不僅可以測量通道源的波形,還可以測量經過數算或者數字濾波后的波形。ZDS2系列示波器標配的“真正意義”的參數測量統(tǒng)計會把屏幕上捕獲的所有波形進行測量統(tǒng)計,得出當前值、值、值和平均值、標準差、測量次數。用戶通過觀察統(tǒng)計值和值可快速了解波形中可能存在的異常,通過觀察平均值、標準差可快速評估信號特性。
2.3.2 接收機
1)接收頻率:接收五種不同頻率的正弦交流信號,分別是低頻、中頻、高頻、射頻、50HZ.
2)接收模式:波峰法(水平線圈)、 波谷法(豎直線圈)、 外接設備法(耦合鉗)。
3)信號界面:數字大小、光柵長短、聲音緩急三種界面同時提示信號強弱
4)顯示界面:大屏液晶中文、圖形顯示,自帶背光。
5)增益控制:手動調節(jié),動態(tài)范圍000——100db。
6) 探測長度:直連電纜時,長15KM。.
耦合電纜時,一次耦合可測3Km,多次耦合無限遠。
感應電纜時,一次感應可測300m,多次感應無限遠。
7)深度測量:直讀探測深度,范圍 000—250cm。
80%法測深度,范圍 000—250cm(感應)\500cm(直連)
8)電流測量:直讀電流,范圍000—999mA.
9) 探測精度:埋深的5%大氣衰減的影響被測電氣設備表面紅外輻射能量,經大氣傳輸到紅外檢測儀器,這就會受到大氣組合中的水蒸汽、化碳、一氧化碳等氣體分子吸收衰減和空氣中懸浮微粒散射衰減的影響。設備輻射能量傳輸的衰減隨著檢測儀器到被測設備間的距離,會降低被測設備輻射的透過率,所以其衰減是隨距離的增大而增加。降低被檢設備故障部位與正常部位的輻射對比度,也會因為紅外儀器接收到的目標能量減少,使得儀器顯示出來的溫度低于被測故障點的實際溫度值,從而造成漏檢或誤診斷,尤其對于檢測溫升較低的設備故障時。
2.4 工作原理
本儀器是以電磁感應原理為基礎、以跨步電壓理論為依據,結合數字濾波 、無線接收、軟件控制而設計的高科技產品。
電磁感應:其基本工作原理是:由發(fā)射機產生電、磁波并通過不同的發(fā)射連接方式將發(fā)送信號傳送到地下被探測金屬管線上,地下金屬管線感應到電磁波后,在地下金屬管線表面產生感應電流,感應電流就會沿著金屬管線向遠處傳播,在電流的傳播過程中,又會通過該地下金屬管線向地面輻射出電磁波,這樣當地下管線探測儀接收機在地面探測時,就會在地下金屬管線正上方的地面接收到電磁波信號,通過接收到的信號強弱變化就能判別地下金屬管線的位置和走向。
此原理實現的條件:,要有能發(fā)出足夠電能的信號源,在具備傳輸電能的線路中形成電流,電流在流動過程中又在該線周圍產生磁場;其次,要有能接收這一特定磁場的電路,把磁場的變化過程以電信號形式顯示出來。物聯網(IoT)已逐漸深入現代人的生活,師估計2015年年底的連線裝置數量將達到50億臺,比2014年成長30%。到了2020,這個數量預估將達到400億臺,遠遠超過地球的人口數。IoT的核心是讓萬物相連成為可能的連線技術。而在2015年后以及未來,有哪些值得關注的新興連線技術趨勢?是透過兩種新無線技術提供上網與串流功能——5GHz頻段的802.11ac與60GHz頻段的802.11ad。由于消費者串流的內容愈來愈多,因此穩(wěn)定的無線網路連線就變得更加重要。