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人员位置相关的耗材

  • 电极位置校准仪配件
    电极位置校准仪配件是NARISHIGE专业校准电极位置的仪器electrode position calibrator,电极位置校准仪配件的测量刻度与立体定位仪测量刻(0分)一致。电极位置校准仪配件读取X,Y,和Z轴的电极载体坐标,并将坐标转换成立体定位仪的刻度。电极位置校准仪配件规格 尺寸大小/重量 W275 x D175 x H85mm, 2.8kg
  • 光电位置传感器
    光电位置传感器由中国领先而专业的进口激光器件和仪器旗舰型服务商-孚光精仪进口销售!精通光学,服务科学,以超低价格提供扫描振镜.这款扫描振镜专用的光电位置传感器(Electro-optical position sensor)属于电磁旋转激励器,专业为激光光束的扫描应用设计,这个系列的光电位置传感器采用移动电磁技术和光电角位置探测器,具有超高速度和精度,非常适合舞台灯光,激光打标,激光雕刻等应用。光电位置传感器,扫描振镜传感器详情请联系我们索取资料和报价。
  • 电容位置传感器
    电容位置传感器应用于工厂生产,在生产过程中来测量和测试质量保证,电容位置传感器的电容测量原理确保测量结果非常稳定和精确。电容位置传感器规格测量范围(mm):0.2 | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 最大线性0.6μm 最高分辨率0.01μm 高稳定性和高精度 纳米级分辨率 集成的数字信号处理器(DSP),功能强大 带宽50kHz 无磨损 免维护 线性特性 适用于所有导电材料 测量速率高

人员位置相关的仪器

  • DB016型CPP条件性位置偏爱视频分析系统 条件性位置偏爱实验(Conditioned Place Preference, CPP)实验是目前评价药物精神依赖性的经典实验模型,也是广泛应用于寻找抗觅药行为的有效工具。该实验将实验动物(大鼠、小鼠)置于条件性位置偏爱箱的白色观察区,并给予精神依赖性药物(例如吗啡),然后观察实验动物在条件性位置偏爱箱的黑色区和白色区的活动情况,白色区 、黑色区以及其中的灰色 区之间有小门可供动物自由穿梭。动物每次处于给药区就会在药物奖赏性效应的作用下对黑色和白色区域产生位置上的偏好,其程度与药物的精神依赖性相关。产品特点:采用视频摄像跟踪技术,实现了实验过程的自动化避免了人工计数引入的主观误差和对实验动物的干扰,实验结果真实可靠保留实验过程录像,实验者可回放人工校检核心算法,有效保证识别的抗干扰性和准确性以多种方式显示指标,提供轨迹图、轨迹坐标点和指标结果的导出功能可导入到Excel,便于用户在Excel、SPSS、SAS等分析统计新型医用型隔音箱,可消除外界环境和实验人员的影响分析灵活,支持时实分析与离线分析,支持定时终止和人工终止 大鼠偏爱箱参数外形尺寸:720× 250× 320mm左右箱尺寸:305× 250× 320mm中箱尺寸:110× 250× 320mm小鼠偏爱箱参数:外形尺寸:400× 150× 200mm左右箱尺寸:170× 150× 200mm中箱尺寸:60× 150× 200mm底部触觉方式:栅栏、平板、网格 软件自动分析数据 隔音箱参数规格尺寸:隔音箱在外环境(75分贝)情况下,箱内消声30分贝消声箱内有的吸音棉进行CPA厌恶实验,在一区增加电刺激,使动物厌恶此区域.(刺激器属选配件)刺激参数输入电压AC220V电栅限流调整范围:0.04~3.5mA,调整步长0.02mA,电流误差小于0.04mA,可根据需要任意设值。刺激声音延时0-255秒。电栅电压调整范围:30~120V(方波峰值),调整步长1V,峰值电压误差小于5%各电栅上的方波刺激频率为96Hz,误差1% 四、特殊参数:1、软件可扩充到8鼠同时实验,支持大小鼠实验2、软件可建立在动物行为学试验站的基础上扩充行为学实验软件,增加实验模块3、可增加电栅系统建立条件性厌恶实验视频分析系统,同时支持位置偏爱与位置厌恶实验
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  • 全位置管道焊机,管道自动焊机北京秦氏管道科技有限公司主要生产经营全位置管道自动焊机,包括:热力管道焊机,供水管道焊机,石油管道自动焊机,全自动天然气管道焊机,化工管道焊机, 我公司为实现野外管道焊接的效率、质量,减轻操作人员的劳动强度,针对于长输管道的焊接而设计的管道对接自动焊机。 长输管道是现代物业输送的重要手段,管道焊接时长输管道铺设的关键。我国的许多工程有长距离、大管径、大壁厚等施工特点,单靠国内内的焊条电弧焊,工人的劳动强度大,生产效率低,施工进程十分的缓慢。且我国的管道焊接工人短缺,人工工资较高 ,管道自动焊接已在我国开始应用。可根据客户的要求设计各种管道焊接设备和管道坡口设备、制造安装。提供免费培训技术咨询、成套服务。我公司产品广泛用于热力管道、石油管道、石化管道、化工管道、城市水管管道、造船电力管道等. 管道全位置自动焊机行走小车? 适用管径:130以上? 适用壁厚:4-50MM? 适用材质:碳钢、不锈钢,合金钢、低温钢等。【不锈钢有配套轨道】? 适用焊缝:各种管段焊缝,如管子-管子焊缝、管子-弯头焊缝、管子-法兰焊缝、(必要时采用假管过渡联接)? 驱动系统 步进电机轮蜗轮蜗杆驱动 、? 调速方式:按键加减调速;? 调节方式:电动调节;? 摆动系统:本公司专有技术产品,/步进电机摆动;? 控制系统:本公司专有技术产品,数字控制工作原理采用管子固定、焊接小车行走的方式实现全位置管道自动焊接,焊接工艺采用高效率、低成本的CO2气体保护焊。结构概述及说明管道全位置自动焊机由控制系统,焊接小车,焊接电源,送丝装置及配件四大部分组成。管道全位置自动焊机控制系统功能:? 开关机键:关机状态下长按5秒开机,开机状态下长按5秒关机? F1键:按下显示系统序列号? F4键:开机状态下按f4键熄屏,再次按下点亮屏幕? 电流键:按“+”电流递增,按“-”电流递减? 电压键:按“+”电压递增,按“-”电压递减? 送丝键:按下开始送丝,松开停止送丝? 焊接键:按下开始焊接,再次按下停止焊接? 启动键:按下启动键会按照设定好的参数运行(摇摆,焊接,小车行走)? 停止键:按下停止键将停止摇摆,焊接,小车行走功能? 小车控制键:按下“开”下车行走,按下“关”小车停止? 焊接速度键:按下“+”小车速度递增,按下“—”小车速度递减? 正键:焊枪顺时针旋转? 反键:焊枪逆时针旋转? 左键:焊枪向左移动? 右键:焊枪向右移动? 前键:小车向前运行? 后键:小车向后运行? 上键:焊枪向上微调? 下键:焊枪向下微调? 摆动键:焊枪左右摆动,再次按下停止? 摆速键:按“+”键摆动速度递增,按“—”键摆动速度递减? 摆宽键:按“+”键摆动宽度变宽,按“—”键摆动宽度变窄? 左时键:按“+”键摆动在左边停留的时间长,按“-”键摆动在左边停留的时间短? 右时键:按“+”键摆动在右边停留的时间长,按“-”键摆动在右边停留的时间短? 步数键:按“+”键在摆动时按左右的速度快,按“-”键在摆动时按左右的速度慢管道全位置自动焊机行走小车? 适用管径:130以上? 适用壁厚:4-50MM? 适用材质:碳钢、不锈钢,合金钢、低温钢等。【不锈钢有配套轨道】? 适用焊缝:各种管段焊缝,如管子-管子焊缝、管子-弯头焊缝、管子-法兰焊缝、(必要时采用假管过渡联接)? 驱动系统 步进电机轮蜗轮蜗杆驱动 、? 调速方式:按键加减调速;? 调节方式:电动调节;? 摆动系统:本公司专有技术产品,/步进电机摆动;? 控制系统:本公司专有技术产品,数字控制管道全位置自动焊机送丝装置? 送丝机可使用直径为 0.8 至 1.6 mm的填充焊丝,焊丝盘直径可高达300,宽105mm选择填充焊丝时,切记焊丝的熔点与所需焊接的母材大致相同。? 注意!当更换填充焊丝时,务必检查送丝轮、送丝轮凹槽的形状、尺寸以及导丝衬管与所使用的焊丝是否匹配。同时还须检查所使用的极性是否适用于填充焊丝。? 用户可以通过调节送丝机构上送丝轮的压力从而使得填充焊丝平稳顺畅地进入导丝管与焊枪。? 如需增加送丝轮压力,可以顺时针方向旋转黑色的压力调节旋钮。? 如需减小送丝轮压力,则可以逆时针方向旋转黑色的压力调节旋钮。? 调节旋钮上刻有压力调节范围。所使用压力越大,所标示的刻度越醒目。? 对于坚硬的碳钢与不锈钢填充焊丝而言,需确保所设置的压力足够大,以免填充焊丝从送丝轮脱落。? 注意!压力过大易导致填充焊丝变形、受损,同时还易摩擦或破坏驱动轮轴承,从而缩短其使用寿命。驱动轮内有两种不同尺寸的凹槽。用户可打开驱动轮的紧固螺丝,旋转驱动轮旋转所需使用的凹槽。常用的凹槽朝向外面。 焊机设置(1) 本公司采用国内外功能先进的焊接电源,只要按起弧按钮就可以实现自动焊接,收弧有是保证焊接结束的焊接接头质量,特别是在大规范焊接时,收弧有功能可以保证焊接接头没有弧坑,当然收弧时填充弧坑的电流、电压必须事先调节,调节方法参照焊机电源说明书;(2) 按使用焊丝选择实芯或药芯焊丝开关;(3) 气保焊机一般带有节电功能,在焊接停止7分钟左右会自动切断主机电源,如气管漏气会造成因没有加热源引起的CO2气体流量计结霜损坏,气管检漏方法是在关闭检气开关及停止焊接状况下,打开流量计阀,等待半分钟,如果流量计的钢球回到底,可以确认气管管路无漏气。气体的比例与焊丝焊接的应用1 实芯焊丝;实芯焊丝主要用于管壁比较薄的一般5MM--8MM;电流 在120电压18.6左右实芯焊丝熔点低电流小所以焊速相应慢气体的比例AR80%+CO2 20%,使用这种比例的气体焊道外观成型光亮纹路细腻;如使用CO2100%的气体外观偏差; 2 药芯焊丝;药芯焊丝主要厚壁,药芯焊丝熔点高电流大效率高,一般用于12MM—50MM;因本设备不打底在人工打底时要厚点这样不易击穿,我们在遍填充时把电流在170左右电压22.6左右;第二遍—N遍后电流200左右电压28.5左右;气体CO2 100% 3 不锈钢;实芯焊丝用于管壁一般在5MM—12MM,焊接方法模式1两点灭弧法电流270左右电压30.5左右;两点灭弧摆动不能过宽一般在10MM左右;气体比例AR98%+CO2 2% 4 不锈钢;药芯焊丝主要用于厚壁,一般12MM—50MM;不锈钢药芯焊丝于碳钢药芯焊丝不同,有两种方法可参考,种小电流135左右电压19.6左右连弧使用;第二种模式2灭弧电流200左右电压28.5左右; 气体CO2100%,以上所有使用都要气体加热,焊接电源自带插头.北京秦氏管道科技有限公司 联系人:秦经理 传 真:邮 箱:网 址: 公司地址: 北京市昌平区中关村兴业科技园区超前路37号6号楼A单元A1603
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  • 手持式钢筋位置测定仪-1_01.jpg"手持式钢筋位置测定仪-1_02.jpg"手持式钢筋位置测定仪-1_03.jpg"手持式钢筋位置测定仪-1_04.jpg"手持式钢筋位置测定仪-1_05.jpg"手持式钢筋位置测定仪-1_06.jpg"手持式钢筋位置测定仪-1_07.jpg"手持式钢筋位置测定仪-1_08.jpg"手持式钢筋位置测定仪-1_09.jpg"手持式钢筋位置测定仪-1_10.jpg"手持式钢筋位置测定仪-1_11.jpg"  手持式钢筋位置测定仪是一种用于检测混凝土结构中埋入的钢筋的工具。它是一种非破坏性测试设备,可以帮助工程师、建筑师和质检人员确定钢筋的位置、布置和覆盖深度,以确保结构的质量和安全性。仪器特点:国产手持式钢筋位置测定仪,纯正的便携式仪器。集钢筋定位、保护层深度、数据存储、输出和分析于一体,采用公司专有高强磁感应探测器,结合我国工程施工检测的实际特点,数据精确可靠,仪器坚固耐用,操作简便快捷,实现随身携带,是融合电子技术和现代简约设计的颠峰之作。技术参数:★ 适应范围:φ6-φ50mm★ 保护层厚度测量范围:5-175mm★ 保护层厚度最大允许误差如下(单位:mm)最大允许误差第一测量范围±15-85±285-105±4105-175★ 液晶显示屏:61×33★ 直径测量范围:φ6-φ40mm★ 钢筋直径示值最大允许误差见下表:(单位:mm)。直径6810.1214161820.2225283240.误差±2±2±2±2±2±2±2±2±2±2±2±2±2 ★数据存储容量:可存储500个构件,每个构件可存储99根钢筋,存储格式为(厚度、直径)★ 工作环境:工作温度:-5℃--+40℃工作湿度:<90%RH电磁干扰:无电磁场★ 电源:2节5号LR6(碱性) 电池,供电时间大于30小时★ 体积:仪器体积:200×87×40mm
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  • 在谈判中双方人员所坐的位置有何讲究?

    在谈判中双方人员所坐的位置有何讲究? 谈判人员的位置安排,也值得考虑,在座位安排上,可以是双方人员各自坐在一起,也可以使双方人员交叉而坐。通常,双方各自坐在一起比较合适,特别是当谈判出现争议时,这样便于查阅一些不便于让对方知道的资料,并能从心理上产生一种安全感,而双方人员交叉而坐,在“谋求一致”的思想指导下,能增添合作、轻松、友好的气氛。 不仅谈判桌的形状和谈判人员座位的安排很重要,甚至双方谈判人员座位之间的距离远近也值得研究。离得太近,会感到拘束不舒服;离得太远,交谈时不方便,还有一种疏远的感觉。适当坐近些,会产生一种亲密的交谈气氛。 谈判人员的食宿安排,也是谈判准备工作中不可缺少的一个方面。在食宿方面为对方提供满意的服务,能表示己方的诚意、热情和文明礼貌。要注意对方人员的生活习惯,文化传统等。当然,在通信、交通等方面,也要为对方创造尽可能方便的条件。

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  • ADCP 位置选择指南
    位置选择是常被忽视的导致误差或问题的来源之一利用声学多普勒流速剖面系统测量河流流速和流量时,或许可以在仪器操作、安装等方面准备得很全面,但如果选择的位置违背了 ADCP 河道测量的基本假设,将无法获得精确的数据。选择测量位置时,目标是测量出能代表河道的平均流速。理想情况下,应有一段适当长度的平直河道,以避免因河道弯曲、水中障碍物、流入量、流出量等引起的流动干扰。一般我们建议测量或安装位置应位于任何流动干扰源的上游和下游至少5-10个河道宽度处,这样可保持充分的线性距离,从而使任何湍流、涡流、上升流、回水效应等均能形成均匀而稳定的水流。河道的植物生长及水底地形会影响流动条件,同时在水面之下可能存在某些不可见的流动干扰源。下面列出了使用多波束声学多普勒流速系统时的相关考虑。01均匀条件多波束声学多普勒流速测量系统的一个基本假设是各波束的测量条件是相似的,因此通过各波束的流速均值将提供准确的平均流速。02空间平均使用诸如 RiverSurveyor S5/M9、SonTek-SL 和 SonTek-IQ 等多波束声学多普勒水流测量系统时,测试记录的速度是各个声学波束测量的速度的平均值,这些波束非常狭窄。所记录的流速近似于由 2、3 或 4 束波束测得的流速计算出的空间平均值,并且平均面积随距系统距离的增加而增加。SonTek 系统的离轴波束角为25度*,因此在距系统任何特定距离(即范围)处,光束之间的距离为(0.93 x 范围)。例如,使用2波束 SonTek-SL 系统时,在10m的范围内,波束之间的距离为9.3m。2 波束系统的空间平均处理示例。*注意:IQ 偏斜光束偏离轴 60 度SonTek-SL 系统在河道上的任何位置均可实现高精度的测量在测量河道中的不同条件时,如果一切均保持平静且无任何障碍物,则是非常理想的情况。但事实并非总是如此....03湍流/涡流当河道中存在明显的湍流或涡流时,各个波束可能会在截然不同的条件下进行测量(因此违背了均匀条件的假设),从而导致其平均流速明显不同于实际平均流速。例如,可能存在这样的情况:即较大的涡流造成波束沿相反方向测量流速,从而导致平均流速为零。在河道(尤其是天然河道)中,通常存在一定程度的湍流或涡流,但在适当的较长时间内对流速数据求平均值可以帮助改善测量结果。诸如“流速误差”和“相关性”之类的参数可指示测量的均质性。04电磁影响位置选择的另一个考虑因素是局部磁场,它会影响包括罗盘在内的系统,例如 RiverSurveyor S5/M9 系统。电磁干扰源可能包括钢桥、混凝土桥梁或结构中使用的钢筋以及电力线等。电磁干扰源可能包括钢桥、混凝土桥梁或结构中使用的钢筋以及电力线等。根据可用的测量位置,上述建议和考量可能并非始终可行。理想的位置是不存在的,但是在选择位置时请务必谨记基本假设。
  • 空间中心发现明安图射电频谱日像仪图像位置校准新方法
    中国科学院国家空间中心明安图野外科学观测研究站研究员颜毅华带领的研究团队,探索出一种新的可用于明安图射电频谱日像(MUSER)图像位置校准的方法。近日,相关研究成果发表在Research in Astronomy and Astrophysics上。   MUSER采用综合孔径成像的方法,在厘米、分米段获得高时间、空间和频率分辨率的太阳射电图像,其建成被认为是现有射电日像仪设备的跨越式进步。作为先进的新一代太阳专用射电干涉设备,MUSER将扩展太阳射电探测能力,为耀斑和日冕物质抛射研究打开新的观测窗口。综合孔径成像技术广泛应用于天文射电望远镜成像,即将众多小口径望远镜系统综合在一起,等效成一个大口径射电望远镜观测效果,从而获取较高空间角分辨的图像。把射电阵列中任意两个望远镜的信号进行复相关运算得到可见度函数,其对应观测天区内亮度分布的傅里叶成分,综合这些观测结果,做傅里叶反变换可获得观测天区的射电图像。由于仪器误差以及信号传播效应的影响,校准特别是相位校准(即图像位置校准)在综合孔径成像技术中至关重要。   除了利用目前国际常见的射电日像仪位置校准方法,研究团队在数年来的MUSER太阳射电图像处理过程中,发展了新的综合孔径望远镜阵列相位定标校准方法,在定标点源偏离原点的一般情况下,第一次获得了该偏差对综合孔径成像结果影响的通用理论公式。该公式表明最终图像是原图像因定标源偏离而产生偏移后的图像与一个模糊调制函数卷积的结果。这个新引入的模糊调制函数具有模等于1、且在偏差等于0时退化为δ函数,也就可以得到正确图像的性质。因此,它不改变原图像的强度最大值和原图像信号的总能量。   基于这个新公式,科研人员可对MUSER观测图像进行校准从而得到准确的太阳射电图像。仿真实验和MUSER实测数据处理表明,这一新方法正确有效。研究通过位置校准后不同频率的MUSER图像和太阳动力学卫星(SDO)大气成像装置(AIA)在远紫外波段观测的太阳像以及野边山日像仪(NoRH)在17GHz的太阳像的位置对比,发现MUSER的射电源和紫外波段图像以及NoRH射电源位置基本一致,表明校准结果合理可信。   本研究优化了当前MUSER成像的校准方法,并丰富了综合孔径成像的一般理论。同时,该工作提出的新理论推进了射电综合孔径校准的研究进展:闭合自校准理论可以修正系统误差得到视场内正确图像,但不能解决绝对位置定标问题,需要已知外定标源来确定绝对位置。这一新公式使得综合孔径方法成为一个封闭的完备理论,即根据综合孔径理论本身就可以完成绝对定位。基于这一新方法,科研人员可以利用一个未知位置的校准点源来对射电望远镜的图像进行校准,并可以通过迭代计算出校准源的具体位置,从而获取真实的射电图像。
  • 雷尼绍RESOLUTE™光栅升级科研级天文望远镜的位置反馈性能
    背景Wise天文台是由以色列特拉维夫大学 (Tel Aviv University) 拥有并运营的天文研究机构。四十多年以来,该天文台始终致力于支持天文学领域的前沿研究。它位于以色列的内盖夫 (Negev) 沙漠中,距离最近的城镇也有五公里;这种独特的地理位置意味着,这里的夜空全年大多数时间晴朗无云,并且远离光污染的影响。凭借这些优势,该天文台的一米口径天文望远镜可以拍摄出高质量的天文照片,为全世界各大天文学和天体物理学研究机构提供理想的研究素材。特拉维夫大学的天文望远镜是全自动操作的,并且配有超高分辨率的光谱仪,用于发现已知恒星周围的新行星。该望远镜安装于1971年,自安装之后,它的结构基本保持不变。但是其中的一些内部组件, 例如电机和轴承,尤其是位置反馈光栅,已经逐渐接近设计使用寿命,而且研究人员也开始注意到一些性能问题。望远镜的运动轴上装有光栅,用于测量望远镜的移动位置。天文台的研究团队发现,原来的光栅有时会提供错误的信息,导致软件毫无预警地停止运行。因此,现场工程师最终决定更换光栅,并且开始联系光栅供应商报价。该研究团队咨询了其他天文台的同行,并且对供应商进行了在线审核,最终选择与一家以色列的运动技术供应商Soulutions合作,这家公司同时还是雷尼绍光栅产品的授权经销商。 挑战“由于天体沿着轨道不停运行,研究人员只有很小的机会窗口能拍摄特定星座的高质量照片,所以我们必须快速完成升级工作,从而将停机时间降至最短,”Soulutions公司的雷尼绍光栅业务经理Benny Naim解释道。Naim先生继续说道:“我们详细了解了天文望远镜的运动方式,包括它的精度和速度要求,以确定新光栅的最佳安装位置。综合考虑以上因素,我们认为必须进行定制设计。”“在为研究团队提供解决方案建议时,我们还考虑了天文台的地理位置,”Naim先生补充道。“在沙漠中,气温日变化剧烈,白天仿佛盛夏,到了夜晚温度却降到零度以下。温度变化会导致热胀冷缩,进而对 金属物体产生不利影响。因此,在设计用于将新光栅安装到望远镜上的定制安装支架时,我们必须考虑热膨胀效应,以确保气候状况不会影响望远镜的精度。” 解决方案Soulutions团队建议在望远镜上安装两个雷尼绍RESOLUTE™ 绝对式光栅。RESOLUTE系列能够使 直线光栅系统在高达100 m/s的速度下实现1 nm分辨率,使圆光栅系统在高达36,000转/分的速度下实现32位分辨率,这是世界上首款做到这一点的绝对式光栅。而且,RESOLUTE直线光栅系统的超低电子细分误差 (SDE) 和抖动使其从同类光栅中脱颖而出。该团队还搭配了RTLA30-S直线栅尺。这是一款轻薄小巧的不锈钢钢带栅尺,其安装选项考虑到了基体热膨胀的影响,又兼具钢带栅尺的便利性。雷尼绍光栅技术提供了无与伦比的坚固性、优异的运动控制性能、宽松的安装公差、更高的位置稳定性,以及低至±40 nm的电子细分误差,能够实现平稳的速度 控制。“在首次造访天文台进行现场调查之后,我们决定不从望远镜上拆下原来的光栅,因为这样需要拆解整个望远镜,从而增加研究团队的停工时间,”Naim先生说道。“相反,我们建议先断开旧光栅的连接,然后使用定制加工的机械支架安装新光栅,这样就能快速而高效地完成整个升级工作。”Soulutions团队在天文台进行了两次现场访问,并且在望远镜的每个运动轴上都安装了RESOLUTE直线光栅。横滚轴控制望远镜的方向,用于观测不同的天区;而俯仰轴控制物镜和摄像机的左右运动。“将光栅连接至望远镜的控制器之前,我们先使用雷尼绍的高级诊断工具 (ADTa-100) 测试了光栅的安装效果,”Naim先生说道。“我们使用软件验证了两个光栅均可提供良好反馈,并且检查了整个轴行程上的信号强度,从而确保了光栅能够实现优异的运动控制性能。在确定安装成功后,我们才将光栅系统与控制器相连。”ADTa-100可从RESOLUTE绝对式光栅中获取全面的实时数据,并将这些信息显示在ADT View软件的 用户友好型界面上。它不仅可以在复杂安装条件下报告光栅的性能,亦可辅助系统查错,从而避免机器发生长时间停机。结果“雷尼绍的先进技术与Soulutions经验丰富的本地专家团队强强联手,帮助我们快速找到了最适合的解决方案,”Wise天文台的Arie Blumenzweig表示。“望远镜的位置反馈子系统的精度、分辨率和可靠性均显著提升,性能焕然一新。现在,我们正在研究如何进一步改进观测方式,以充分利用新光栅系统的诸多功能。”Naim先生继续说道:“对于我们团队而言,这个项目既特别又充满挑战,但同时也收获颇丰。在运行了一个月之后,Wise天文台的研究人员向我们反馈说,新光栅系统的位置测量性能优异,并且希望我们继续升级天文台的其他望远镜。看到雷尼绍技术在天文学研究领域施展身手,我们感到非常激动。” Wise天文台简介Wise天文台是专业的天文研究机构,由特拉维夫大学拥有并运营。它位于内盖夫沙漠的米茨佩拉蒙镇 (Mitzpe Ramon) 附近,在特拉维夫以南约200 km的位置。这里部署有一架一米口径的Ritchey-Chrétien天文望远镜,多台小型自动天文望远镜,以及多种用于地质与大气科学研究的专业仪器。
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