虚拟频谱分析仪

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虚拟频谱分析仪相关的厂商

  • 400-860-5168转0943
    北京明尼克分析仪器设备中心于1994年创建于北京,公司核心团队成员来自石化、环保、特气行业,具有丰富的高端仪器开发和色谱应用经验。明尼克自成立以来专注色谱应用解决方案,始终坚持技术领先、客户至上、专业快捷的经营理念不断拓展。从国际贸易公司发展成实体型企业,从自主研发、定制制造、物流,不断拓展应用领域,始终致力于发展民族企业色谱应用,解决产品质量检测,环境监测,石油化工,空分、电子行业分析等问题,以匠心精神专注打造高端分析仪器民族品牌,多年来获得国内外分析行业专家和客户的一致认可。自2015年起,明尼克成立研发制造中心,先后推出闪蒸仪等色谱配套产品,持续向多元化多品类产品发展。明尼克开发出前瞻性网络智能版全自动多位气袋进样器,实验室色谱配套的预处理装置及色谱应用全面解决方案及运维服务。经过长期不懈努力,明尼克不断坚持创新发展,已获得国家高新技术企业,通过ISO9001质量体系认证。除代理国际品牌VICI、SilcoTek、Restek等产品技术推广和销售外,明尼克不断坚持自主研发创新,先后已获得几十项专利,闪蒸仪等也荣幸列入国家石化标准。明尼克坚持客户至上,提供给客户的是内部体验中心,实操基地,定制产品线,前期咨询,制定方案,开发色谱分析方法,上门安装、调试、培训为一体的交钥匙工程服务,在石油化工、空分电子行业,环境监测,高校科研、新能源等领域积累了丰富的解决方案及项目技术经验。
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  • 400-860-5168转2244
    上海傲谱分析仪器有限公司成立于2007年,公司致力于火焰光度计的设计,开发,应用,销售于一体 ,是国内一家专业的火焰光度计生产商。本公司位于上海漕河泾开发区松江高科技园莘砖公路518号3幢702室,邻近地铁莘庄站,主要生产火焰光度计,持有上海市质量技术监督局颁发的计量器具许可证。2008年公司开发了适合水泥行业碱含量测定的FP650型火焰光度计,获得了水泥行业的一致好评。2009年公司根据行业需求又开发了一款AP系列高端的火焰光度计,AP系列火焰光度计功能强大可于电脑联机,多元素的测定(可测定钾、钠、锂、钙、钡)液晶显示,带数字键操作触摸面板提供了三种曲线标定模式 :分段法、直线方程、二次曲线拟合法(将二次曲线拟合法数字模型应用于火焰光度计,而且效果良好,并解决了火焰光度计原先在测量高浓度样品时线性关系较差的难题。)设置了曲线校准功能(简化了操作过程 ,提高了测试速度),内置RS232接口并可连接USB接口可选配打印机或软件。现本公司已有10款不同型号的火焰光度计,可满足不同行业的用户。我们的宗旨是“以专业的仪器、专业的服务对待专业的客户”正是这一宗旨是我们上海傲谱分析仪器有限公司在短短几年间已经发展成为国内主要的火焰光度计供应商,市场占有率也逐渐上升。我们相信在我们的努力下,傲谱品牌一定会成为您的选择!
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  • 瑞谱分析仪器(天津)有限公司是一家专注于工业在线分析领域的分析数据服务商,目前的解决方案广泛应用于农产品深加工产业链(玉米、大豆、小麦、花生、油菜籽、大米等)、饲料、乳品、休闲食品、发酵、化工等行业,并逐步拓展到了制药,石化,烟草等新领域。目前,公司和团队已经形成了在线近红外分析仪的研发、设计、制造、销售、安装调试与售后服务、维修以及技术推广的完整解决方案能力。团队普遍具备十年以上的跨行业经验,并集成机械、光学、电子、自控,以及通讯应用领域的跨多学科综合解决方案能力。我们致力于解决用户普遍遇到的现有生产过程分析技术(PAT)和过程控制技术(PCT)的融合问题。
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虚拟频谱分析仪相关的仪器

  • DSO38Lab-DSO虚拟仪器测控实验实训系统虚拟仪器测控实验箱在设计上采用了模块化设计,各模块均有标准大小及结构,在进行每个功能模块的设计时,实验模块上印有实验电路图,实验模块上的元器件方便观察,并提供实验电路测量点的测试钩。在设计时均对产品的系统性、可靠性、易用性、稳定性以及后期的功能拓展等多个方面进行了全方位的考虑,并且对实验教学、实验室维护等方面也做了一系列的优化。技术要求和说明1.虚拟仪器机箱:采用实验箱+底板+插卡式结构,所有虚拟仪器板卡均为USB接口;电源输出功能:底板可提供+5V、-5V、+12V/、-12V/电源。实验面包板:170*65mm;接口端子座:50针,37针;接线端子排:72路;2.虚拟仪器任意波形发生器:输出信号通道数:1;输出频率范围:正弦波不低于10MHz、其他波形不低于5MHz;最高采样速率:不低于50MSa/s;输出波形:正弦波、三角波、锯齿波、方波、脉冲、噪声、调制和其他自定义波形;参数输入功能:幅值、周期(频率)、初始相位、单个和数个周期波形设定;幅度范围:不低于8Vpp,偏置范围:不低于±4V; 分辨率:不低于12位;扫频范围:0~10MHz;3.虚拟仪器TTL电平信号发生器:输出信号通道数:1;输出频率范围:不低于5MHz;输出电平:≥3.3V;4.虚拟仪器数字存储示波器:模拟输入通道数:2;双通道实时采样频率:不低于200MSa/s,时基范围:5ns/div~50ms/div,向下按5、2、1方式步进;测量信号带宽:不低于20MHz;垂直灵敏度:20mV/div~2V/div,向上按1、2、5方式步进;耦合方式:DC、AC、GND;5.虚拟仪器频谱分析仪:模拟输入通道数:2;双通道实时采样频率:不低于200MSa/s;频谱范围:不低于50MHz;垂直灵敏度:20mV/div~2V/div,向上按1、2、5方式步进;频谱窗函数:不低于6种;6.虚拟仪器扫频仪:频率特性选择:幅频特性、相频特性;频率范围:1Hz~ 10MHz;频率精度:<±1ppm;扫描频率分辨率:20mHz;扫描方式:线性、对数;相位范围:-180度~+180度;相位分辨率:1度;7.虚拟仪器阻抗分析仪:测量模式:LCR(LCR测量),分析仪(扫描测量),连续测量测量量程:1Ω~10MΩ;测量频率:10Hz~10MHz(20mHz~100Hz步进);8.虚拟仪器逻辑分析仪:输入信号通道数:不低于16路;取样频率:不低于200MSa/s,触发电压范围 -6V~+6V;测量信号带宽:不低于100MHz;触发电压分辨率 ±0.1V;存储深度:不低于64K;9.虚拟仪器万用表:直流电压测量可选档位:60mV、600mV、6V、60V、800V;交流电压测量可选档位:60mV、600mV、6V、60V、800V; 直流电流测量可选档位:60mA、600mA、6V、10A;直流电流测量可选档位:60mA、600mA、6V、10A; 电阻测量可选档位:600Ω、6K、60K、600K、6M、60M;电容测量可选档位:40nF、400nF、4uF、40uF、400uF;二极管测试:支持;通断蜂鸣:支持;自动量程:支持;各路均带电路保护;10.虚拟仪器程控可调电源:电压输出范围:不少于2路、不低于9V;软件动态编程输出; 电流输出范围:0~2000mA Max;电源调节方式:软件动态编程输出;11.虚拟仪器多功能DAQ采集卡:模拟输入通道:不低于16路;输入通道分辨率:12位分辨率;总采样率:不低于200kS/s;FIFO: 不低于4K 模拟输出通道: 不低于4路 输出通道分辨率: 不低于12位 输出通道更新率: 不低于100 kS/s 数字输入通道:不低于16路 数字输出通道:不低于16路 计数器:不低于3个;计数器精度:32位;12.标准实验模块:电子秤(压力)实训单元; 电机调速与测速系统实训单元;步进电机控制与霍尔元件检测系统实训单元;温度测量系统实训模块;光强度检测与控制系统实训模块;磁场场强计实训模块;可燃气体检测系统实训模块;湿度测量计的实训模块;红外发射与接收系统实训模块;热释电检测系统实训模块;13.标准实验内容:第一部分 虚拟仪器信号分析实验第一部分 虚拟仪器信号分析实验典型信号频谱分析典型信号相关分析典型信号的概率密度分析频率混叠和采样定理数字滤波器实验常用数字信号生成实验波形的合成和分解信号幅度调制与解调实验窗函数及其对信号频谱的影响第二部分 虚拟仪器仪表设计应用实验函数信号源实验数字存储示波器实验频谱分析仪实验任意波形发生器实验数字万用表实验逻辑分析仪实验频谱分析仪实验TTL电平信号发生实验任意波形发生器实验幅频特性分析仪实验相频特性分析仪实验可调电源控制实验阻抗分析仪实验第三部分 虚拟仪器工业测控设计应用实验温度测量与温度控制PID实验光强检测与控制系统实验湿度传感器实验红外数据传输实验电子秤(压力传感器)实验电机调速与测速开环实验电机调速与测速闭环PID实验步进电机控制与霍尔元件位置检测实验热释电人体感应实验可燃气体检测实验磁场场强检测实验模拟电梯超重报警实验自动控制窗帘系统实验遥控电风扇系统实验14.选配实验模块:开关量信号控制和检测模块交通灯系统控制模块音频分析测量模块热电偶温度检测模块点阵汉字显示控制模块加速度测量模块IC卡读写模块超声波测距模块PH值酸碱度测量模块悬臂梁应力分析模块15.选配实验内容:开关量信号控制和检测;流水灯与抢答器控制;数字时钟显示控制;交通灯系统控制;音频分析测量;热电偶温度检测实验;双色点阵汉字显示控制; 加速度测量;振动测量;IC卡读写;超声波测距;PH值酸碱度测量;电阻应变片悬臂梁应力分析;16.选配实训模块:垂直起降飞行动力学分析模块材料保温特性分析模块基于Labview软件编程的单容水箱液位控制系统;基于Labview软件编程的双容水箱液位控制系统;基于Labview软件编程的三容水箱液位控制系统;17.选配实训内容:控制升力风扇与测量飞行器位置;飞行器位置平衡PID控制;热传递特性分析与保温材料性能比较;差压传感器的零点迁移和性能测试;液位测量和控制;流量传感器标定;压差损失观察;单容自衡水箱的对象特性测试;双容自衡水箱的对象特性测试;三容自衡水箱的对象特性测试;单容水箱液位PID控制;双容水箱液位PID控制;三容水箱液位PID控制;18软件:LabVIEW软件 VIs 驱动程序;教学用Labview软件样例程序;DSOlab信号综合分析软件;
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  • DSO38Lab-DSO虚拟仪器测控实验实训系统虚拟仪器测控实验箱在设计上采用了模块化设计,各模块均有标准大小及结构,在进行每个功能模块的设计时,实验模块上印有实验电路图,实验模块上的元器件方便观察,并提供实验电路测量点的测试钩。在设计时均对产品的系统性、可靠性、易用性、稳定性以及后期的功能拓展等多个方面进行了全方位的考虑,并且对实验教学、实验室维护等方面也做了一系列的优化。技术要求和说明1.虚拟仪器机箱:采用实验箱+底板+插卡式结构,所有虚拟仪器板卡均为USB接口;电源输出功能:底板可提供+5V、-5V、+12V/、-12V/电源。实验面包板:170*65mm;接口端子座:50针,37针;接线端子排:72路;2.虚拟仪器任意波形发生器:输出信号通道数:1;输出频率范围:正弦波不低于10MHz、其他波形不低于5MHz;采样速率:不低于50MSa/s;输出波形:正弦波、三角波、锯齿波、方波、脉冲、噪声、调制和其他自定义波形;参数输入功能:幅值、周期(频率)、初始相位、单个和数个周期波形设定;幅度范围:不低于8Vpp,偏置范围:不低于±4V; 分辨率:不低于12位;扫频范围:0~10MHz;3.虚拟仪器TTL电平信号发生器:输出信号通道数:1;输出频率范围:不低于5MHz;输出电平:≥3.3V;4.虚拟仪器数字存储示波器:模拟输入通道数:2;双通道实时采样频率:不低于200MSa/s,时基范围:5ns/div~50ms/div,向下按5、2、1方式步进;测量信号带宽:不低于20MHz;垂直灵敏度:20mV/div~2V/div,向上按1、2、5方式步进;耦合方式:DC、AC、GND;5.虚拟仪器频谱分析仪:模拟输入通道数:2;双通道实时采样频率:不低于200MSa/s;频谱范围:不低于50MHz;垂直灵敏度:20mV/div~2V/div,向上按1、2、5方式步进;频谱窗函数:不低于6种;6.虚拟仪器扫频仪:频率特性选择:幅频特性、相频特性;频率范围:1Hz~ 10MHz;频率精度:<±1ppm;扫描频率分辨率:20mHz;扫描方式:线性、对数;相位范围:-180度~+180度;相位分辨率:1度;7.虚拟仪器阻抗分析仪:测量模式:LCR(LCR测量),分析仪(扫描测量),连续测量测量量程:1Ω~10MΩ;测量频率:10Hz~10MHz(20mHz~100Hz步进);8.虚拟仪器逻辑分析仪:输入信号通道数:不低于16路;取样频率:不低于200MSa/s,触发电压范围 -6V~+6V;测量信号带宽:不低于100MHz;触发电压分辨率 ±0.1V;存储深度:不低于64K;9.虚拟仪器万用表:直流电压测量可选档位:60mV、600mV、6V、60V、800V;交流电压测量可选档位:60mV、600mV、6V、60V、800V; 直流电流测量可选档位:60mA、600mA、6V、10A;直流电流测量可选档位:60mA、600mA、6V、10A; 电阻测量可选档位:600Ω、6K、60K、600K、6M、60M;电容测量可选档位:40nF、400nF、4uF、40uF、400uF;二极管测试:支持;通断蜂鸣:支持;自动量程:支持;各路均带电路保护;10.虚拟仪器程控可调电源:电压输出范围:不少于2路、不低于9V;软件动态编程输出; 电流输出范围:0~2000mA Max;电源调节方式:软件动态编程输出;11.虚拟仪器多功能DAQ采集卡:模拟输入通道:不低于16路;输入通道分辨率:12位分辨率;总采样率:不低于200kS/s;FIFO: 不低于4K 模拟输出通道: 不低于4路 输出通道分辨率: 不低于12位 输出通道更新率: 不低于100 kS/s 数字输入通道:不低于16路 数字输出通道:不低于16路 计数器:不低于3个;计数器精度:32位;12.标准实验模块:电子秤(压力)实训单元; 电机调速与测速系统实训单元;步进电机控制与霍尔元件检测系统实训单元;温度测量系统实训模块;光强度检测与控制系统实训模块;磁场场强计实训模块;可燃气体检测系统实训模块;湿度测量计的实训模块;红外发射与接收系统实训模块;热释电检测系统实训模块;13.标准实验内容:部分 虚拟仪器信号分析实验 虚拟仪器信号分析实验典型信号频谱分析典型信号相关分析典型信号的概率密度分析频率混叠和采样定理数字滤波器实验常用数字信号生成实验波形的合成和分解信号幅度调制与解调实验窗函数及其对信号频谱的影响第二部分 虚拟仪器仪表设计应用实验函数信号源实验数字存储示波器实验频谱分析仪实验任意波形发生器实验数字万用表实验逻辑分析仪实验频谱分析仪实验TTL电平信号发生实验任意波形发生器实验幅频特性分析仪实验相频特性分析仪实验可调电源控制实验阻抗分析仪实验第三部分 虚拟仪器工业测控设计应用实验温度测量与温度控制PID实验光强检测与控制系统实验湿度传感器实验红外数据传输实验电子秤(压力传感器)实验电机调速与测速开环实验电机调速与测速闭环PID实验步进电机控制与霍尔元件位置检测实验热释电人体感应实验可燃气体检测实验磁场场强检测实验模拟电梯超重报警实验自动控制窗帘系统实验遥控电风扇系统实验14.选配实验模块:开关量信号控制和检测模块交通灯系统控制模块音频分析测量模块热电偶温度检测模块点阵汉字显示控制模块加速度测量模块IC卡读写模块超声波测距模块PH值酸碱度测量模块悬臂梁应力分析模块15.选配实验内容:开关量信号控制和检测;流水灯与抢答器控制;数字时钟显示控制;交通灯系统控制;音频分析测量;热电偶温度检测实验;双色点阵汉字显示控制; 加速度测量;振动测量;IC卡读写;超声波测距;PH值酸碱度测量;电阻应变片悬臂梁应力分析;16.选配实训模块:垂直起降飞行动力学分析模块材料保温特性分析模块基于Labview软件编程的单容水箱液位控制系统;基于Labview软件编程的双容水箱液位控制系统;基于Labview软件编程的三容水箱液位控制系统;17.选配实训内容:控制升力风扇与测量飞行器位置;飞行器位置平衡PID控制;热传递特性分析与保温材料性能比较;差压传感器的零点迁移和性能测试;液位测量和控制;流量传感器标定;压差损失观察;单容自衡水箱的对象特性测试;双容自衡水箱的对象特性测试;三容自衡水箱的对象特性测试;单容水箱液位PID控制;双容水箱液位PID控制;三容水箱液位PID控制;18软件:LabVIEW软件 VIs 驱动程序;教学用Labview软件样例程序;DSOlab信号综合分析软件;
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  • USB频谱分析仪 400-860-5168转4585
    USB频谱分析仪小体形,大性能。 RSA系列以以前任何产品无可比拟的价格提供了全功能频谱分析和深入信号分析功能。 通过采用商用接口和计算处理能力,RSA系列把信号采集与测量分开,大幅度降低了仪器硬件成本。数据分析、存储和重放均在个人电脑、平板电脑进行。PC与采集硬件分开管理,可以简便地升级处理能力,使得RSA系列成为携带异常方便的频谱分析仪家族,可以满足各种不同的应用需求。
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  • 光学分析仪成就虚拟翻书国内尖端技术
    虚拟翻书作为一个新鲜的名词最近已经进入到人们的视线之内。无论是在各大行业的展览展示应用,还是人们的眼前手边,都已经开始发现虚拟翻书这种独特的高科技产品。新颖的模式,别具一格的造型理念,在配合新兴的娱乐互动系统,让虚拟翻书都成为越来越不可或缺的创新产品。   虚拟翻书系统就是虚拟电子书,又叫做虚拟翻页、感应翻书、电子翻书、互动翻书等,虚拟电子书犹如一本打开的书籍,里面可以记载丰富的资料(包括动画、视频、图片)。参观者可以挥动手臂“翻阅”书籍,自左向右或者自右向左,还可以选择章节,快速找到您想翻阅的内容,就像翻阅一本普通的杂志一样,这就是虚拟翻书系统带来的惊喜!这种虚拟翻书形式新颖,视觉冲击力强,给人以神奇感,而且可以展示的信息量大。   互动技术在投影行业已经有了广泛的认知和长足的发展,国内随着投影机的普及新型的技术也打开了局面。   互动投影系统运用的技术为混合虚拟现实技术与动感捕捉技术,是虚拟现实技术的进一步的发展。虚拟现实是通过计算机产生三维影像,提供给用户一个三维的空间并与之互动的一种技术。通过混合现实,用户在操控虚拟影像的同时也能接触真实环境,从而增强了感官性。   互动投影系统奇幻的视觉效果和美妙的动感将吸引所有的顾客、现场观众甚至是路人的驻足停留和互动观看,并通过其互动画面和声音变幻使所有的顾客和观众参与其中,从而提升娱乐和休闲的内在吸引力,促进消费和再消费,特别适合于迪吧、酒店、KTV、酒吧等休闲娱乐场所。
  • 中国虚拟仪器之父应怀樵:攻克十大世界性难题
    5月24日,北京东方振动和噪声技术研究所名誉所长应怀樵在第十五届北京科博会“2012中国战略性新兴产业发展论坛”上,作题为《云智慧时代第三次工业革命正在走来——“从软件制造仪器”到“软件制造一切”》的主题演讲。   科学无国界,而科学家是有国界的,这句话在“中国虚拟仪器之父”应怀樵身上,就是近半个世纪的岁月里,他始终以“砍柴樵夫”般的坚韧与顽强,跋涉在为中华崛起而奋斗的科学高峰上,即使古稀之年,面对“3次中风、4次心梗、7次至阎王殿”的生命挑战,依然以超人的毅力、坚定的信念,战胜病魔,执著奋进在创世界一流的“虚拟仪器”科研阵地上。   而支撑他的则是中国科学界应为人类文明进步作出更大贡献的使命感与荣誉感!正是怀着振兴中华、造福人类的理想追求,他数十年如一日,呕心沥血,将全部精力投入虚拟仪器(VI)科学研究之中,自主创新112项新技术,攻克十大世界性难题并填补国内空白,特别是对“传递函数的测试及实时控制和反演关键技术”的成功突破,为提高虚拟仪器测量精度和范围开创新途径,被认为“可与‘光纤之父’诺奖得主高锟教授的‘光纤通信’成果相提并论”,使中美两国同步创造的虚拟仪器达到可问鼎诺贝尔物理学奖的,具有世界性重大意义的成果,是中华民族继四大发明之后,对人类文明有重要意义和影响的现代发明之一。   生命熔铸:“虚拟仪器之父”是怎样炼成的   1941年7月,应怀樵出生于浙江绍兴,这里人文底蕴深厚,而无论是早年受笃信佛教的母亲的熏陶,还是得益蔡元培曾担任校长的小学优良的教学传统,都使他从小树立了为民族崛起而读书的远大理想。   1959年,应怀樵就读浙江大学理论物理专业,后应国家需要全班调整为应用力学专业。1964年,大学毕业后,他被分配到中国铁道科学院,致力于高速列车风洞课题研究,并到清华学习风洞测试分析技术。1965年,他参与我国核爆炸防护工程研究,接触到震动噪声和频谱分析,开始了虚拟仪器科研生涯,而早年五次转换专业,则练就他扎实的学术功底和多学科交叉研究课题的优势。更重要的是,科技水平对国家命运的深刻影响更使他深感责任重大。成为世界一流的科学家,为国争光成为他深埋心中的梦想。而他也毫不讳言对诺奖的钟情,在他看来,诺奖不仅是一种崇高的荣誉,更是激励创新、造福人类的精神泉源。   在他看来,以“四大发明”为标志,中华民族曾为人类科技进步作出重要贡献,然而近代以来却落伍了,应怀樵认为,伴随中华民族的伟大复兴,中国科学家理应在高科技领域取得原创的重大突破,向诺奖冲刺。这不仅是一个科学家的荣誉,更是中华民族屹立世界民族之林的时代要求。   正是怀着这样一份强烈的使命感和荣誉感,应怀樵走过了一条不平凡的科研探索之路。要成为世界一流的科学家,首先要有敏锐、超前发现重大课题的科研能力。应怀樵介绍说,所谓“‘虚拟仪器’其实并非是传统的仪器,它是指集数据采集和信号调理器、信号处理技术与PC机技术于一体的软件制造仪器”。事实上,1965年他参加国防核爆炸防护工程课题——地下铁道核爆炸震动噪声与动力学测试分析的研究,当他遇到地铁道床的下沉残余位移(OHz)用硬件无法获得的难题时,就萌生了虚拟仪器的大胆构想——“用数字算法和软件取代硬件”,1973年他尝试用数字计算机的软件数字积分取代传统硬件模拟积分的方法解决上述难题,1979年获得成功,成为虚拟仪器的最早成功范例。同年于杭州召开的国防科委核试验全国防护工程学术会上,他提出虚拟仪器的核心概念——“软件制造仪器”,获得主持会议的中科院力学所所长郑哲敏院士、清华大学副校长张维院士、同济大学校长李国豪院士的赞扬和支持,比美国NI公司“软件是仪器”的概念提出早7年。   成为世界一流科学家,还要有瞄准国际前沿,不断自我超越的创新意志。据了解,科学仪器与实验技术发展至今已走过模拟式、数字式、智能式三个阶段,从1983年~1986年,开始出现第四代仪器即虚拟仪器(简称VI)。而应怀樵的研究始终走在国际前列。1979年,他编撰的具有该领域应用成果的国内首部专著《振动测试和分析》出版发行,并不断自我超越:1982年《CZ测震仪与测振技术》出版发行,1983年出版了具有中国虚拟仪器早期构思实例框图的《波形和频谱分析与随机数据处理》。1985年他自筹资金创建东方振动和噪声技术研究所(简称东方所),开始系统从事虚拟仪器库、移动实验室技术研究,提出“把实验室拎着走”的目标,正式立题“DASP虚拟仪器库—振动噪声、模态分析移动实验室技术”研究,为此,他自立课题、自筹资金开始研究“PC卡泰”(PCCATAI)—微机卡式自动采集测试分析仪器。他还是国内外最早提出“用软件制造仪器”、“用软硬件相结合”来取代传统仪器的学者。此后,依靠持续创新,他带领团队突破了虚拟仪器的核心技术,开发出适合便携机和笔记本使用的小型数采卡和大容量数据采集分析(LCAS)软件,研制成功台式和笔记本式大容量智能数据采集和信号处理系统以及DASP“达世普”虚拟仪器库系统。这是我国最早研制成功的虚拟仪器产品,实现“把实验室拎着走”的目标。   1988年9月16日,中国虚拟仪器应用于火箭激振钱塘江大桥模态实验圆满成功。1993年3月,该仪器参加北京新技术展览会,并远赴加拿大参展获一致好评。1995年用于“长三捆”火箭全箭模态实验,1996年用于神舟载人飞船移动发射平台模态实验。2004年用于航天员超重训练设备臂架系统模态分析。2007年,在第二届全国虚拟仪器学术交流大会上,东方所的卓越贡献受到高度评价,应怀樵被誉为“中国虚拟仪器之父”。   产业报国:让DASP虚拟仪器库运行在每个实验台   伴随经济全球化及信息时代的来临,如何在世界高科技领域拥有一席之地,如何将中国的高科技产品行销全世界,正成为中华民族是否真正崛起的重要标志。   数十载春秋,对十大世界性难题原创性的解决让其成为具有中华民族自主知识产权关键技术的经历为应怀樵平添几分豪迈与自信。   一是基于平台式设计的VI库技术。用软件制造仪器,软硬件结合取代传统仪器,这一具有里程碑式划时代意义的新路线对仪器制造业和测试技术界产生巨大影响,代表了我国在VI研发方面的最高水平。   二是变时基(VTB)传递函数(导纳)测量分析方法。达到国际领先水平,获国家发明专利。已完成神舟飞船750吨移动发射平台、“长三捆”大型运载火箭、航天员超重训练机模态实验等数十项国家重点项目,效果优良。   三是高精度频率、幅值、相位和阻尼测量技术。东方所原创的高精度频率计和幅值计,比国外常规方法提高精度100万倍,具有重大国际影响力。   四是超低频信号快速测量技术,达到国际领先水平。   五是原创倒熵熵、倒熵富、倒富熵等三种倒熵谱分析方法,达到倒谱分析的国际领先水平。   六是FFT/DFT分析方法,成为目前频谱细化主要方法之一,达到国际领先。   七是振动全息AVD“一入三出”实时测试分析创新技术,原创性地提出了全程微积分方法,实现AVD“一入三出”振动全息实时动态连续测量,达到国际领先。   八是自动化模态分析方法。一般人员通过简单操作即可获得专家级的模态分析结果。   九是24位“双核”变幅基A/D高精度超量程160dB数采仪技术达到国内首创,国际领先。   十是突破传递函数的测试及实时控制和反演关键技术为提高仪器测量精度和范围开辟新途径。此技术是一项世界难题,可极大扩展仪器的频率测试范围,提高测试精度,极具国际竞争力。   仅仅拥有一流的成果还远远不够,在应怀樵眼里,诺贝尔不仅是一位杰出的科学家,还是一代企业家,对科学及人类进步事业的热爱,和凭借巨额财富设立的诺贝尔奖,使他成功激励了一代又一代热爱科学与进步的杰出人物,为人类文明的进步作出不可磨灭的贡献。为此,当虚拟仪器技术攀上科学顶峰的时候,应怀樵直面7次与死神擦肩而过的生命危机,依然没有停止探索与奋进的脚步,开始积极思考中国虚拟仪器的产业化之路,树立起“让INV系统走进每一个实验室,让DASP软件运行在每个实验台上”的宏大目标。   为此目标,他在建所之初就提出“勤奋、创新、坚持、自强、和谐”的十字座右铭和完全自由的判断与讨论的“玻尔所”精神和“六要三不要”的处事准则等基础上,发展成为涵盖精神追求、道德情操的18条共336字法则及幸福六大原则的企业文化,加强了东方所的文化凝聚力。   以此为纽带,东方所不断加强人才队伍建设,一方面加强与全国重点高校合作,为国家培养出大批专业急需人才,以及行业高端人才,该所研究团队也扩大到40余人,拥有博士、硕士数十名,成为虚拟仪器领域一支重要力量。同时他还成功组织和主持了23届全国振动与噪声高技术学术会议,1997年至今主编《现代振动与噪声技术》九卷等十多部专著及《倒熵谱研究》等150多篇论文报告。同时,不断创新软硬件研发,推出CPCI式INV3020和LAN以太网式INV3060、USB式INV3018系列新产品,无线INV9500、手持式INV3080等硬件新产品和DASP的最新软件版本,积极推动产品市场化。   “软件制造仪器,软硬件结合取代传统仪器”能省掉大量昂贵和笨重的硬件材料和人力物力、设备、厂房和能源,便于生产和携带。这是一条划时代的新途径,是科学仪器和测试领域的一次突破和革命,是21世纪的仪器的重要发展方向,是中华民族原创的具有自主知识产权的重大发明之一。中国虚拟仪器DASP软件和INV移动实验室系统是与美国NI同步并行研发的,其中自主创新112项新技术,其中20多项达国际领先水平,是研发最早且核心技术搞得最好的科研成果。   截至目前,该成果产品累计销往2000多家用户,经济效益超过1亿元,打破了此类仪器长期依赖进口的局面,为国家节省外汇数亿美元。目前,已广泛用于国防军工、航天航空等许多部门,参与完成上百项国家重大工程项目测试。若在国内全面推广,其经济价值按我国2007年仪器产值估算,按软件取代硬件30%到一半计算,将产生600亿元到1000亿元/年的巨大价值,为促进技术变革和推动新兴产业形成,造福国计民生发挥重大作用。   面对激烈的国际竞争与广阔的国际市场,应怀樵认为中国虚拟仪器产业化之路任重道远,“达到世界普及”,这是一个目标,更是一种信念!以领先的科技与执著的信念支撑,应怀樵和他的虚拟仪器产业化之路必将迎来胜利曙光!而作为科学家,应怀樵瞄准国际前沿的战略思考从未停止,随着“云计算”和“物联网”时代的到来,他又在国内外率先提出实验室网络云时代——“云智慧仪器实验室”与“云智慧故障诊断中心”和“智慧仪器”的构想,提议国家尽快开展相关研究。   正如诺奖的创立者曾经践行的,科学精神与产业之路的生命熔铸将带给人类更加美好的未来!或许,这正是以不竭的生命激情与创新意志跋涉于科学与产业化之路的“中国虚拟仪器之父”应怀樵教授所真正钟情的。
  • 同光科技VSP6010型频谱分析仪
    p style=" text-align: center" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201709/insimg/fd57e075-d137-4066-840e-d6ce3a5f5dca.jpg" title=" 同光科技_副本.png" / /p p   ■仪器名称:频谱分析仪 VSP6010型 /p p   ■英文名称:Spectrum Analyzer /p p   ■厂家名字:同光科技有限公司 /p p   ■仪器介绍:频谱分析仪 VSP6010型能提供丰富的测量选件和信号分析制式,支持完成频谱分析和不同通信制式信号的分析,满足通用频谱测量、通信测量、航空航天等领域的应用要求。频率可达到26.5GHz,分析带宽160MHz,低至-130dBc/Hz的相位噪声,满足更广的测量范围和更高的测量精度。结合高速处理器与丰富的通用外部接口,有效提高测试效率 支持标准的SCPI远程控制指令,帮助快速搭建所需要的测试系统。超前的硬件平台设计,使该仪器能够在未来平滑升级以支持更高的测试频率、更宽的分析带宽、更快的处理能力和更多的功能。收发一体化硬件平台为客户提供2合1的测试解决方法,通过硬件升级,单表可实现频谱仪+信号源的功能,大大降低测试成本。显示屏能呈现全新的视觉感受。 /p

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  • 【分享】频谱分析仪实用5点技巧

    1) 频谱分析仪的校准:频谱分析仪一般都有固定幅度和频率的校准器,使用频谱分析仪测量信号特别绝对信号电平测量时,需要对频谱分析仪进行校准,以保证信号测量精度;另外,通过校准信号的测量,可以检查频谱分析仪是否有问题。2) 射频输入信号电平小于频谱分析仪允许的安全电平:在频谱分析仪输入端接入射频信号之间,一定要对输入信号电平进行正确估算,避免频谱分析仪射频输入大于频谱分析仪允许的安全电平,否则将会烧毁频谱分析仪输入衰减器和混频器。特别是在高功率信号测量中,要格外小心谨慎。例如用频谱分析仪测量1W以上高功率放大器时,注意在频谱分析仪输入端接衰减器,以使频谱分析仪的射频输入信号小于频谱分析仪允许的安全电平。3) 确定频谱分析仪是否允许直流信号输入:某些频谱分析仪不允许直流信号输入,因此注意测量信号是否包含直接成分。特别是在某些系统中,射频信号和直流信号用同一根电缆传输,此时要特别小心,信号接入频谱分析仪射频输入端口之前,一定在频谱分析仪输入端接隔直流器,以免损坏仪器。例如在很多卫星通信系统,低噪声放大器的直流加电线和射频信号传输采用同一根电缆,测量这样射频信号时,特别注意在频谱分析仪射频输入接隔直流器,保护频谱分析仪的射频输入电路。4) 低电平信号测量:频谱分析仪的灵敏度是指在特定带宽下,频谱分析仪测量小信号的能力。因此,在测量低电平信号时,特别是测量信号接近频谱分析仪本底噪声时,应减小频谱分析仪的射频衰减和分辨带宽,提高频谱分析仪的灵敏度,提高低电平信号的测量精度。另外减少视频带宽和采用视频平均技术,虽然不影响频谱分析仪的灵敏度,但可以改善小信号测量精度。5) 合理设置频谱分析仪参数:在测试射频信号时,合理设置频谱分析仪的分辨带宽、扫频带宽、视频带宽和扫描时间等,确保频谱分析仪CRT不出现测量不准的信号提示。当频谱分析仪CRT出现测量不准信息,此时测量无法保证测量精度。

  • 关于频谱分析仪的问题!

    在推销频谱分析仪时,因为实时频谱分析仪能显示周期性杂散波的瞬时反应,所以比别的仪器贵。除此之外它还有哪些优点呢?另外,我想知道根据它的频率怎么得出一个声压级的值?因为不知道这个在哪里问,只好发到这里。。。新手等各位解答[em45]

  • 频谱分析仪的使用方法与保养

    如图是一台RS的FSU26频谱分析仪 [img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/09/202409181405253551_8584_6691099_3.jpeg[/img] 首先,打开仪器电源,让频谱分析仪预热一段时间(通常为30分钟),以稳定其内部电路,确保测量精度。 使用适当的连接器将待测信号接入频谱分析仪的输入端口。确保信号线与分析仪的输入阻抗匹配,避免信号反射和失真。 根据待测信号的特性,设置频谱分析仪的中心频率、频率跨度、分辨率带宽(RBW)、视频带宽(VBW)等参数。这些设置将直接影响频谱图的清晰度和测量精度。 启动测量程序,频谱分析仪将开始捕捉并分析信号。观察屏幕上的频谱图,根据需要调整测量参数以获取最佳测量结果。根据频谱图分析信号的频率成分、幅度等信息,为后续的测试或调试提供依据。 使用柔软的布或专用清洁剂定期清洁频谱分析仪的外壳和内部元件,避免灰尘和污垢的积累影响仪器的散热和性能。注意避免使用腐蚀性液体或水直接清洁仪器。 将频谱分析仪放置在干燥、通风良好的环境中,远离强电磁干扰源和强磁场。避免在温度变化剧烈的环境中使用仪器,以防内部电路受损。 确保使用稳定的交流电源或直流电源,并符合仪器要求的电压和电流范围。使用随附的电源线,并定期检查电源线和插座的连接情况,确保电源供应的稳定性和安全性。 根据使用手册的要求,定期对频谱分析仪进行校准,以确保测量结果的准确性和可靠性。校准包括频率校准、幅度校准等,可以通过参考信号源或专门的校准设备进行。 综上所述,正确的使用方法和细致的保养是确保频谱分析仪性能稳定、测量准确的关键。通过遵循上述方法和建议,可以最大限度地发挥频谱分析仪的作用,为电子测试工作提供有力支持。

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  • HS5661C噪声频谱测试分析仪
    HS5661C噪声频谱测试分析仪 产品介绍概述 HS5661C噪声频谱分析仪是一种袖珍式智能化噪声测试仪器,它集精密声级计及频谱分析仪于一体,性能符合IEC61672-2002 1级的要求,同时也符合IEC1260和GB/T3241对倍频程滤波器和1/3倍频程滤波器的要求,适用于各种工业环境噪声测量尤其适用于对噪声进行频谱分析。 二主要功能和特点 1 具有内置1/1倍频程和1/3倍频程滤波器。 2 采用数字检波技术替代以往一些传统的声级计,稳定性和可靠性大大提高。 3 采用LCD显示,显示清晰直观。 4 通过RS-232接口与计算机连接,可输出每秒钟瞬时声级和每间隔1分钟的频谱值。 三主要技术性能 1 传声器:Ф12.7mm(1/2&Prime )测试电容传声器 2 频率范围:20Hz~20kHz 3 频率计权:A计权、C计权、Lin(线性) 4 测量范围:30dB~130dB 5 量程控制:手动,分三档,线性范围 60dB。 6 量程范围:30dB ~ 90dB 50dB ~ 110dB 70dB ~130dB 7 仪器精度:符合IEC61672或GB3785 1型 8 时间计权:快(F)、慢(S) 9 滤波器: 内置1/1和1/3倍频程滤波器。 10 显示:大屏幕动态液晶显示,瞬时声级,具有模拟电表显示。 11 输出接口:交流输出、RS-232接口 12 校准:使用1型声级校准器或活塞发声器。 13 电源:内部用LR6(5#)碱性电池,可连续工作24小时。外接电源6V100mA。 14 外形尺寸:l× b× h(mm):230× 72× 30 15 质量:300g(连电池) 16 使用条件:-10℃~50℃
  • HS6298B+噪声测试频谱分析仪
    HS6298B+噪声测试频谱分析仪 产品介绍 HS6298B+型噪声频谱分析仪既是一种测量指数时间计权声级的通用声级计,又是能测量时间平均声级的积分平均声级计和测量声暴露的积分声级计,它还能测量累计百分声级(统计声级),其性能符合GB/T17181-1997、GB/T3785和IEC61672-2002标准对1级声级计的要求,同时也符合IEC1260和GB/T3241-1998对1级倍频程滤波器的要求,适用于各种工业环境噪声测量及环境噪声普查测量,尤其适用于对噪声进行频谱分析。对射频场敏感度属X类。 主要功能和特点 1. 具有内置1/1倍频程滤波器。可手工及自动扫频测量。自动扫频测量数据可自动保存12组。 2. 有积分及统计功能,单组测量数据储存可达800组,整时测量可达6天。储存的数据可以调阅及打印。整时测量暂停时 可以检查已采数据。 3. 采用数字检波技术替代以往一些传统的数字声级计,稳定性和可靠性大大提高。 4. 采用大屏幕显示,显示清晰直观。有动态刻度显示。 5. 可以通过RS-232接口与计算机或打印机连接,数据可显示、打印输出,也可送计算机进行分析处理。 主要技术性能 1 传声器:Ф12.7mm(1/2&Prime )测试电容传声器 2 频率范围:10Hz~20kHz 3 频率计权:A计权、C计权、Lin(线性) 4 测量范围:25dB~130dB(A) 5 量程控制:手动,分三档,线性范围&ge 60dB。 6 量程范围:25dB &ndash 90dB(动态刻度显示10-100) 50dB &ndash 110dB(动态刻度显示30-120) 70dB &ndash 130dB(动态刻度显示50-140) 7 仪器精度:符合IEC61672 1级或GB3785 1型 8 时间计权:快(F)、慢(S)对数平均及线性平均 9 混响测量 0.1 &ndash 15.0 秒 10 滤波器: 内置1/1倍频程滤波器。 11 显示:大屏幕动态液晶显示,瞬时声级,具有模拟电表显示。 12 输出接口:交流信号输出、RS-232接口。 13 校准:使用1型声级校准器或活塞发声器。 14 电源:内部用LR6(5#)碱性电池,可连续工作24小时。外接电源6V50mA。 15 外形尺寸:l× b× h(mm):230× 72× 30 16 质量:300g(连电池) 17 使用条件:-10℃~50℃
  • HS6288B型噪声频谱分析仪
    HS6288B型噪声频谱分析仪 应用范围及特点: 主要性能符合《JJG188&mdash 2002声级计检定规程》和IEC61672标准对2级声级计要求。HS6288B型噪声频谱分析仪是一种袖珍式智能化的噪声测量仪器,它集积分、噪声统计、噪声频谱,噪声采集等几种功能于一体,在设计和功能上都有许多创新,能满足多种测量要求,本仪器具有大屏幕液晶显示,内置1/1频谱分析、时钟设置、自动测量存储等效连续声级、统计声级等特点,配套打印机可自动打印出各种测量结果。通过RS&mdash 232C接口,主机与微机实现通讯,将测量结果输出打印。测量结果可长期保存在仪器内。本仪器结构紧凑、造型美观、功能多、自动化程度高,可用于环境噪声的测量,也可用于劳动保护、工业卫生及各种机器、车辆、船舶、电器等工业噪声测量。 主要技术指标及功能: 1、测量范围:(以2× 10-5Pa为参考) 1) A声级:30~135dB; 2) C声级:40~130dB 2、频率范围:20Hz~12.5kHz 3、检波器特性:LMS真有效值,峰值因素:3 4、时间计权:F(快)、S(慢)、最大值保持。 5、5、测量时间设定:Man(人工)、10s、1min、5 min、10 min、          15 min、20 min、1h、4h、8h、24h、Regular(整时)。 6、自动测量功能:Leq、L5、L10、L50、L90、L95.Lmax、SD、Ld、Ln、Ldn及1/1频谱等。 7、滤波器特性:1/1倍频程;中心频率:31.5Hz、63Hz、125Hz、500Hz、1kHz、2kHz、4kHz、8kHz 8、测量数据自动存储:500单组数据,50组整时数据和50组滤波器自动测量数据。 9、接口:RS&mdash 232C,可外接配套打印机与微机通讯实现测量数据打印与频谱直方图打印输出。 10、校准:使用HS6020声级校准器,声级:94dB、频率1kHz。 11、显示器:54mm× 24mm大屏幕液晶数显,具有模拟表针,测量方式、测量时间及时钟、1/1中心频率显示功能。 12、电源:5节LR6型高能碱性电池,直流7.5V,并设有外接电源输入插孔。 其它: 1、选择附件:校准器、延伸电缆(5/10/15m)、三脚架。 2、外形尺寸:主机:240mm× 81mm× 31mm ,打印机:178mm× 81mm× 31 mm 3、重量:主机约400克,打印机约410克。 4、基本配置:主机、打印机(含充电电池及外接电源)、托架、光盘、携带箱、风罩。
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