脉冲式线圈测试仪原理

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脉冲式线圈测试仪原理相关的仪器

  • 一、设备概述:镇流器短脉冲电压测试仪是根据直流电子镇流器检测类相关标准的涵盖范围,提供电感镇流器的耐高压脉冲测试,该设备前置端子测试便捷;采用低接触阻抗镀金端子;内置真空器件。时间继电器控制通断时序,精度高。可方便全程观测脉冲持续时间。二、符合标准:镇流器短脉冲电压测试仪满足IEC61347-1、GB19510.1-2009标准附录G及图G.1的要求以及IEC61347-2-4的短脉冲测试要求,为测试镇流器输入端电压出现短周期脉冲,镇流器应能承受这些脉冲而不失效。三、主要技术参数:1、工作电压: AC 220V/50Hz ;2、负载:AC220V 3A;3、控制线圈: DC24V 50mA;4、精度:±1% ;5、真空部件: 最大连续负载电流: 20Amps; 最大工作电压: DC 60V ; 最大工作时间/最大释放时间:20us ; 6、C 容量:0.0017-0.7UF,耐压:120-2500V ; 3-67UF, 耐压:120-2500V;7、稳压: 12V-200V;8、工作温/湿度:温度20±5℃;湿度60% ;9、最大耐压: 2500Vrms;10、绝缘电阻:500MΩ;11、含DC2000V可调电源1台,200欧可调电阻1台。
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  • 一、设备概述:镇流器长脉冲电压测试仪是根据直流电子镇流器检测类相关标准的涵盖范围,提供电感镇流器的耐高压脉冲测试,该设备前置端子测试便捷;采用低接触阻抗镀金端子;内置真空器件。时间继电器控制通断时序,精度高。可方便全程观测脉冲持续时间。二、符合标准:满足IEC61347-1、GB19510.1-2009标准附录G及图G2的要求以及IEC61347-2-4的14章长脉冲测试要求,为测试镇流器输入端电压出现长周期脉冲,镇流器应能承受这些脉冲而不失效。三、主要技术参数:1、工作电压: AC 220V/50Hz ;2、负载:AC220V 3A;3、控制线圈: DC24V 50mA;4、精度:±1% ;5、真空部件: 最大连续负载电流:5Amps 最大工作电压:DC 60V 最大工作时间/最大释放时间:20us; 9、最大耐压: 2500Vrms ;10、绝缘电阻: 500MΩ ;11、工作温/湿度:温度20±5℃;湿度30%~60%。12、含DC60V可调电源1台,DC200V可调电源1台。
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  • 氢含量是评价航空燃料、柴油等产品品质的重要指标之一,氢含量越高,汽油燃烧越好,质量越高。低分辨核磁共振法燃油氢含量测试仪(脉冲核磁)提供了一种适用于工业生产的检测方案,符合ASTM D7171国际标准测试方法。该方法检测快速、准确、易于操作和校准,并且样品制备量最少。低分辨核磁共振法燃油氢含量测试仪(脉冲核磁)基本参数:1、磁体类型:永磁体;2、磁场强度:0.5±0.08T;3、探头线圈直径:18mm;两种定标方法(低分辨率核磁共振法 ASTM D7171 用于燃油氢含量测试):1、可直接购买纯烃(比如十二烷)进行定标,国际标准方法建议使用纯烃;2、由用户提供已知氢含量的样品进行定标;可拓展适用于:ASTM D3701(航空涡轮燃料)ASTM D4808(轻质和中间馏分油,柴油和渣油)低分辨核磁共振法燃油氢含量测试仪(脉冲核磁)低分辨率核磁共振法的优势:1、测试速度快;2、仪器校准简单;3、与传统方法相比,核磁法的重复性和重现性要好得多;4、核磁法可用于工业生产过程中质检和质控,节省人工、明显提高效率;5、仪器操作简单,不需要专门的技术人员,未经培训的人员也易于操作;6、功能强大,适用于燃油氢含量测试,符合测试标准;7、对样品形状无要求,样品可以是粉末,颗粒,薄膜或块状;8、核磁法是非侵入性,非破坏性测试,同一样品根据需要可进行多次重复测量;9、核磁信号是由整个样品体积内所有氢核产生的,测试结果不取决于样品表面或样品颜色;10、可用于部分原材料和化学产品中的1H含量测试;11、可用于其他化学产品中的油、水含量测试;低分辨率核磁共振法测试流程图+核磁分析软件
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  • 真空度测试仪的原理和特点简介

    真空度测试仪采用磁控放电法进行测量。将真空开关灭弧室的两触头拉开一定的距离,施加电场脉冲高压,将灭弧室置于螺线管圈内或将新型电磁线圈置于灭弧室外侧,向线圈通以大电流,从而在灭弧室内产生与高压同步的脉冲磁场。这样,在脉冲强磁场和强电场的作用下,灭弧室中的带电离子作螺旋运动,并与残余气体分子发生碰撞电离,所产生的离子电流与残余气体密度即真空度近似成比例关系。对于不同的真空管型号(管型),由于其结构不同,在同等触头开距、同等真空度、同等电场与磁场的条件下,离子电流的大小也不相同。通过实验可以标定出各种管型的真空度与离子电流间的对应关系曲线。当测知离子电流后,就可以通过查询该管型的离子电流一真空度曲线获得该管型的真空度。真空度测试仪将灭弧室的两触头拉开一定的开距,施加脉冲高压,将电磁线圈环绕于灭弧室的外侧,向线圈通以大电流,从而在灭弧室内产生与高压同步的脉冲磁场,这样在脉冲磁场的作用下,灭弧室中的电子做螺旋运动,并与残余气体分子发生碰撞电离,所产生的离子电流与残余气体密度即真空度近似成比例关系。对于不同的真空管,在同等真空度条件下,离子电流的大小也不相同,当测知离子电流后,通过离子电流一真空度曲线,由计算机自动完成真空度的计算,并显示真空度值。真空度测试仪特点:1、可定量测量各种型号真空开关灭弧室内的真空度;   2、现场测量时不需拆卸真空开关;   3、测试结果准确可靠;   4、液晶汉字显示,操作更加简单方便;   5、可保存、打印、查看测试的试验数据;   6、仪器带有RS232通讯接口,可以连接计算机实现真空度-离子电流曲线下载、寿命估计等多种功能;   7、仪器重量轻,携带方便。   8.实现了真空灭弧室的免拆卸测量,直接显示真空度值,使真空断路器用户详细掌握灭弧室的真空状态,为有计划地更换灭弧室提供了可靠的依据,为电网的安全运行提供了有力保障,克服了工频耐压法仅能判断灭弧室是否报废的缺陷。真空度测试仪技术参数1. 真空度测量范围: 9.999×10-1~1×10-5   2. 离子电流测量范围: 9.999×10-1~1×10-7   3. 测量误差: 10%   4. 测量分辨率: 10-5pa   5. 允许环境温度: -20℃~50℃   6. 空气湿度: ≤80%RH   7. 电源: AC/220V/50Hz±10%   8. 外型尺寸: 420×290×210(mm)   9. 高压输出: 脉冲30kV15kHz

  • 记一次脉冲强磁场设备维修

    记一次脉冲强磁场设备维修

    记一次脉冲强磁场设备维修原创:大陆2015-11-13一、前言磁场设备是磁学研究中产生磁场的设备,根据可产生最高磁场强弱可以分为亥姆赫兹线圈、永磁场发生器、电磁铁、超导磁体与强脉冲磁场发生器几种,其中使用脉冲磁场发生器原理是短时间通大电流产生强磁场,在相同的散热及供电功率等配套条件下可以产生比稳恒磁体强一个数量级以上的磁场,因而可以在物理、化学与生物研究中需要强场的场合应用。目前脉冲强磁场能产生的最高磁场的世界纪录超过2千特斯拉,不过这些极端磁场的产生过程伴随爆炸冲击波作用,只是一次性的产生,线圈无法再次使用,而且需要防爆实验环境;能够重复使用同一个线圈可控产生的脉冲强磁场最高约1百特斯拉,这需要配套专门的实验室与供电通道;在普通实验室条件下对脉冲磁场发生装置的需求一是不需要专门的电力改造,且整个装置方便移动,不过产生的磁场最高超过10特斯拉,我们实验室(磁学国家重点实验室)就有一套这样的样机设备,是实验室几位老前辈在1990年前后自己做的,设备整体照片如图1,它的主体分为充放电控制模块、线圈负载与电容柜(如图02中肚子里主要装的是1kV,0.1mF的电容阵列,合计98个,总容量9.8毫法拉) 、。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/11/201511132130_573466_1611921_3.png图01 脉冲强磁场装置照片http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/11/201511132130_573467_1611921_3.jpeg图02 脉冲强磁场装置中的电容二、故障及诊断维修前段时间有使用者在使用过程中发现设备电容无法充到设定电压,从而无法放电产生磁场。首先通过沟通,获知设备是在用户更换自己的负载线圈之后引起,用户自己的负载线圈电感约10纳亨,而设备标配的负载线圈是280微亨,相差4个数量级;然后结合图03所示的脉冲强磁场的电路分析故障在充电模块;最后打开机柜,通过肉眼观察线路板与元器件,如图04所示,可以看到大功率晶闸管的散热固定木柱有裂纹,从而将故障诊断在晶闸管上。值得一提的是,必须赞一下实验室前辈们:在设备制造过程中保留着晶闸管的铭牌,这样尽管他们退休好多年了,设备出现问题,后人还可以找到配件的线索。将晶闸管拆下来后发现正反向都是导通状态,显然控制端无法控制其单向积累电荷给电容充电,因而根据铭牌上的最大电流500A、耐压1800V、控制电压1.5V指标购买替换晶闸管,幸运的是市场上还能找到同样规格的KP-500A晶闸管,买回来替换上后测试发现仪器可以正常充放电,至此维修工作完成。简单分析其原因是使用者将负载换成特别轻的电感,这样在最高800V充电后,电感几乎不能增加阻抗,此时放电回路电路中的阻抗幅值约0.5欧姆,导致放电回路中的电流瞬间超过1600安培,而晶闸管的最高承受电流只有500安培,所以损坏导致故障。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/11/201511132130_573468_1611921_3.gif图03 脉冲强磁场装置充放电原理电路图http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/11/201511132130_573469_1611921_3.png图04 脉冲强磁场装置充放电电路照片http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/11/201511132130_573470_1611921_3.jpeg图05 更换的晶闸管照片三、测试验证我们知道,设备维修让设备能工作与是否适合科学研究是两码事,为了让使用者更好的在该设备上开展研究,需要在正常工作的基础上对其性能做一次测试验证,测量不同充电电压对应在标准负载线圈中的放电脉冲磁场。测试用到的工具是带轴向(霍尔传感器)磁场探头的特斯拉计(高斯计),与一台示波器,如图06所示,由于仪器尾部自带有BNC模拟接口,将其连在示波器上,但初步测试发现仪器标配的模拟信号在较高磁场下有饱和截断平台,如图07所示。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/11/201511132130_573471_1611921_3.png图06 测试验证需要的仪器http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/11/201511132130_573472_1611921_3.png图07 直接使用模拟信号观测脉冲场波形经过与特斯拉计的工程师交流,得知其模拟输出的是原始霍尔电压信号放大10倍并做滤波限幅保护等电路处理之后输出的结果,而设备限幅4V,对应典型传感器最高只能测量4T的磁场。我们目前的应用明显要测量超过4T的磁场,那么要想获得高于4T的模拟脉冲信号,怎么办呢?使用原始(未经放大、调理、限幅处理的)霍尔电压信号!于是打开特斯拉计机箱,如图08所示,http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/11/201511132130_573473_1611921_3.png图08 特斯拉计内部电路结构http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/11/201511132130_573474_1611921_3.png图09 改变模拟BNC输入线的接入位置做好以上的准备工作后,开始进行测量系统标定,为了简便,这里使用一块永磁体产生磁场做动态模拟电压-磁场标定,放在探头边上,通过调节距离改变特斯拉计的输入磁场,记录特斯拉计与示波器上直流信号的平均值,绘制成曲线并拟合如图10所示。然后将磁场探头放入负载线圈的中心位置,测量不同放电电压下产生的脉冲磁场波形,并根据指数衰减放电函数拟合出峰值与脉宽,如图11所示。最后将所有的初始放电电压获得的脉冲磁场信号曲线的拟合结果汇总可得脉宽不随放电电压变化,恒定约1毫秒,峰值磁场与初始放电电压关系经拟合满足为B(特斯拉)=20V(千伏)关系,该设备在最高800V电压充电时产生峰值磁场约16T,使用相对简单的原理与低成本[c

  • 绝缘子测试仪测试原理及使用方法

    绝缘子测试仪测试原理及使用方法

    绝缘子测试仪是一种理想的运行线路试验设备,主要用于交流线路10~500kV的带电测量过线塔的绝缘子串电压分布值。随着科学的发展,绝缘子测试仪走进了实验室,主要用于试验室内各种35kV以及交流电压绝缘子的电压分布测量。绝缘子测试仪是一种理想的保障线路运行安全的电力检测设备和带电作业辅助工具。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/01/201401071254_486962_2781177_3.jpg 随时科技的不断进步,绝缘子测试仪的样式与种类也越来越多,但其在原理上基本上是一样的:测量绝缘子两点之间电位差,将被测电压变成电场进行测量。因而阻抗高,对于被测量系统的影响最小。被测出的信号经内部放大处理,最后以电压值的形式,由LCD数字显示输出。 如果某一片绝缘子的电位差为 O 时 , 则该片绝缘于为零值绝缘子。如测试中某一节是标准值 50% 时说明其是劣化绝缘子。最后根据所测的数据还可以绘制绝缘于分布电压图,通过绝缘子电压分布图就可以很方便的绝缘子的优劣或者使用状态。从绝缘子测试仪的测试原理来看,整个测量过程是非常简单的。 下现以三新电力旗下产品SX-15绝缘子带电测试仪为例说明其使用方法 用M8螺丝将SX-15表装于绝缘操作杆上,杆的长度应符合带电作业的规定。调整接头,使接触杆与被测绝缘子的悬挂方式对应,能顺利地接触到被测绝缘子两端的金属部分。连接好插头,打开开关,有液晶显示便可工作,读数的单位为kV。 测量过程中有两需要注意:第一,本测试仪采用了独特的升压方式,即晶体震荡,再通过特殊的频率脉冲分配电路,产生脉动脉冲信号,整流滤波后得到高压。5000V直流电压容易受到外界环境的影响而改变,特别是环境湿度的影响,一般情况下,高压应在4000V至6000V之间;第二“电源开关”打开后,不要用手直接接触“测试杆”,以免高压静电伤人。

脉冲式线圈测试仪原理相关的耗材

  • HS5661+精密脉冲数字声级计
    HS5661+精密脉冲数字声级计 产品介绍概述 HS5661+型精密数字声级计是一种袖珍式、高精度的高声级声学测量仪器,由于采用了先进的数字检波技术,使得仪器的稳定性、可靠性大大提高。 本噪声测试仪器具有动态范围大、操作方便、用途广等特点。外壳采用ABS工程塑料,外形美观。重量轻,便于携带;电池供电,功耗小;可接RS232数字输出接口,可以和计算机进行远程遥控遥测,也可多台声级计组网,用计算机控制同时进行测量。 本仪器可以广泛用于各种机器、车辆、船舶、电器等工业噪声测量和环境噪声测量,适用于工厂企业、环境保护、劳动卫生、教学、科研等领域。 主要技术性能 1 传声器:Ф12.7mm(1/2&Prime )测试电容传声器 2 频率计权:A计权、C计权、Z计权 3 时间计权:快(F)、慢(S)、脉冲(I) 4 检波器特性:真有效值、峰值因数&ge 10 5 仪器精度:符合IEC61672或GB3785 1型 6 量程控制:手动,分三档,线性范围 60dB。 7 量程范围: 25dB ~ 80dB 40dB ~ 100dB 60dB ~ 120dB 80dB ~ 140dB 8 显示:大屏幕动态液晶显示,瞬时声级,具有模拟电表显示。 9 输出接口:交流输出、RS-232接口 10 校准:使用1型声级校准器或活塞发声器。 11 电源:内部用LR6(5#)碱性电池,可连续工作24小时。外接电源6V100mA。 12 外形尺寸:l× b× h(mm):230× 72× 30 13 质量: 300g(连电池) 14 使用条件: -10℃~ 50℃ 交流输出和RS232C输出的使用 从声级计右方交流输出插座可输出交流(AC)信号,供观察信号波形或信号处理使用。交流输出的最大幅度为± 1.5V(峰值),输出阻抗为600&Omega ,当有外接设备时要求外接设备的输入阻抗最好大于50k&Omega 。声级计的RS232C接口,通过它可以进行远程遥控遥测,每秒钟输出一个瞬时值、它的波特率为9600 ,8位数据,1位停止位。
  • 脉冲式涡旋混合器
    热烈祝贺北京美同达科技有限公司成为美国VWR公司北方区授权总代理!即日起全线销售VWR International产品。更多新品优惠促销! 详细请致致电010-52457812/52457811/88482632! 脉冲式涡旋混合器专用于实验室玻璃砂细胞破碎操作,脉冲式的涡旋混合功能有效减少摩擦热能,高效破碎细胞或其他生物组织。脉冲式涡旋混合器一次能操作12个1.5毫升或者2毫升大小离心管。离心管架中心部分同时还可以用作其他容器的混合功能。该型号VWR脉冲式涡旋混合器配置有微处理数字控制系统,液晶显示屏及时显示混合转速和操作时间。每台VWR脉冲式涡旋混合器配有一个杯状的离心管混合架和一个7.3厘米直径的标准混合头。 Description VWR Catalog Number Electrical Speed Range/rpm Dimensions, W x D x H, cm Weight VWR MIXER PULSE VORTEX 230V US 12620-864 230V 50/60Hz, 75W 500-3000rpm 12.2Wx17.3Dx12.2H 5
  • 双输出皮秒千伏脉冲发生器
    双输出皮秒千伏脉冲发生器是新一代皮秒千伏高压脉冲发生器,它具有两个超快千伏脉冲输出通道,每个输出通道都可输出4KV,50欧姆负载的高压,并可负载开路,短路和电弧负载。双输出皮秒千伏脉冲发生器特性上升沿时间小于100ps, 高压衰退呈现指数状衰退曲线,衰退时间持续5ns,可提供多种脉冲波形输出,包括方形波输出。适合电光应用,比如驱动普克尔盒,激光脉冲整形,sweep plate. 宽带雷达,EMC漏洞测试等。双输出皮秒千伏脉冲发生器参数脉冲值:4KV@50Ohm负载上升沿时间:100ps抖动:10ps RMS最大重复频率:1KHz输出通道:2路(最大可拓展到16通道输出)

脉冲式线圈测试仪原理相关的资料

脉冲式线圈测试仪原理相关的资讯

  • 新型脉冲电源通过测试
    7月7日,国家重大科技基础设施强流重离子加速器(HIAF)增强器BRing二极铁首台电源暨国家重点研发计划“大科学装置前沿研究”非谐振快上升速率磁铁电源测试总结会在甘肃省天水市召开。由中国科学院近代物理研究所等单位研制的国际首台大型非谐振全储能快循环脉冲电源通过专家组现场测试。  强流重离子加速器装置是中国科学院近代物理研究所主持建造的国家重大科技基础设施,其中增强器BRing是HIAF装置最核心的组成部分。BRing要求电源输出3900安培的大电流、15兆伏安峰值功率、高达38000安培每秒电流上升速率,以及17—4800伏的极宽动态工作范围和小于200毫安的输出精度。BRing二极铁电源特殊的脉冲工作模式会在电流脉冲波形上升段和下降段产生极大能量吞吐,对电网产生巨大冲击,给电源系统设计提出了前所未有的挑战。  针对上述难点,中国科学院近代物理研究所加速器团队创新性地提出了一种非谐振变前励全储能解决方案。该团队经过4年半集中攻关,解决了41个技术问题,在4项核心技术难题上取得了突破,解决了大功率快循环脉冲电源对电网周期性强冲击和极宽电压范围下的高精度输出指标要求等问题。该电源进入批量生产阶段后,又不断迭代优化工艺方案,实现了电源的模块化、集成化和标准化设计,大幅度提升了电源的可靠性、可维护性和电磁兼容性。7月7日,该电源批量生产阶段的首台电源产品下线,并通过了专家组现场测试,标志着强流重离子加速器的建设又迈出了坚实一步。  大功率非谐振变前励全储能脉冲电源的研制成功,使得大型加速器绿色低碳运行成为可能,在重离子治癌装置及其他应用场合有广泛应用前景,为世界大型加速器特种脉冲电源提供了一种新的实现方案。
  • 短脉冲测试新突破,概伦电子携手北京大学、上海交大发布FS-Pro PIV套件
    概伦电子宣布与北京大学集成电路学院及上海交通大学电子信息与电气工程学院相关团队联合研发的新一代高精度快速波形发生与测量套件FS-Pro HP-FWGMK正式发布,填补了其半导体参数测试系统FS-Pro在短脉冲测试(PIV)的空缺,是又一国内产学研深度合作的典范。在先进器件研究过程中,新材料、新结构与新工艺的应用都可能带来未知的变化。研究者不但要关注精确的静态电流电压特性,更希望观察到细微快速的动态行为。同时随着半导体尺寸不断减小,一些现象需要在极短的时间内才能观察到,例如MOS器件的BTI效应,因此短脉冲测试是非常有必要的。此次发布的最新一代高精度快速波形发生与测量套件FS-Pro HP-FWGMK由黄如院士在北京大学和上海交通大学的团队与概伦电子联合研发。作为短脉冲IV(PIV)测试技术的先行者,黄如院士带领的团队经过了十余年的努力,在实践过程中掌握了一整套短脉冲产生、测量以及分析技术。概伦电子基于其提供的包括测试方法、电路原型、方案框架、版图设计及PIV应用在内的指导意见继续精细开发,满足高增益与高带宽的同时,有效抑制放大电路的非线性失真,最终实现了最小脉宽130ns的高精度测量。增加短脉冲IV(PIV)技术后,概伦电子半导体参数测试系统FS-Pro更如虎添翼,几乎所有半导体器件的低频特性表征都可以在FS-Pro测试系统中完成。FS-Pro全面而强大的参数测试分析能力极大地加速了半导体器件与工艺的研发和评估进程,并可无缝的与概伦电子低频噪声测试系统9812系列集成,其快速DC测试能力进一步提升了9812系列产品的噪声测试效率。基于在产线测试与科研应用方面的优异表现,FS-Pro全面的测试能力在科研学术界受到了广泛关注和认可,并已被数十所国内外高校及科学研究机构所选用,同时也被众多芯片设计公司、代工厂和IDM公司所釆用。“ 我们很荣幸与黄如院士在北京大学和上海交通大学的高校团队合作,共同研发出具有国际竞争力的高端测试仪器,填补了国内短脉冲测试(PIV)的空缺,是产学研融合的又一次成功探索,也为概伦电子打造完整的制造EDA流程丰富了现有技术及解决方案。”——概伦电子董事、总裁、首席运营官杨廉峰博士
  • 西北研究院揭示全脉冲识别闪电干涉仪定位新方法
    雷电作为一种自然现象,涉及复杂的物理和大气科学问题。雷电会对人类社会构成火灾、电力故障、通信中断等直接威胁,是触发其他大气现象和生态系统变化的关键因素。因此,对雷电进行剖析具有重要科学价值和社会价值,科学家一直在追求更高的精度以更深认知这一复杂现象。   中国科学院西北生态环境资源研究院平凉陆面过程与灾害天气观测研究站,基于闪电甚高频辐射信号的精准脉冲匹配和误差修正,提出了全脉冲识别的闪电干涉仪定位方法,为该领域研究带来新突破。与传统的“质心”方法相比,全脉冲识别的新方法在雷电观测的精度和分辨率方面取得显著提升。该方法可增加10~20倍的定位辐射源数量,对特定的短时和快速变化的放电过程可增加近100倍,从而可在纳秒级时间分辨率上描绘闪电放电通道和分析微物理过程。该工作可更准确地探究雷电放电的触发机制、雷电通道的结构以及与雷电相关的各种自然现象。   相关研究成果以An improved method for analyzing broadband VHF interferometer lightning observations为题,发表在《IEEE地球科学与遥感汇刊》(IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing)上。研究工作获得国家自然科学基金、中国博士后科学基金、甘肃省科技计划项目等的支持。定位方法改进前后得到的一次多回击负地闪(CG001738)的二维图像。(a)传统方法获取的定位结果;(b)本文方法获取的定位结果 两种定位方法获取的CG001738三次直窜先导的定位结果对比,各图中位于左侧的图像是传统方法获得的定位结果,准确叠加在闪电整体形态上的直窜先导为本文方法定位的结果。(a)DL-1沿着第一个梯级先导形成的回击通道发展;(b-c)DL-2和DL-3沿着第二个梯级先导形成的回击通道发展

脉冲式线圈测试仪原理相关的试剂

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