高频信号发生器1MHz-20GHz Agilent 83711B
高频信号发生器1MHz-20GHz Agilent 83711B

器的测试,*雷达和电子战接收机 *扫描调制模拟扫描天线 *调频模拟数据通讯 *调相卫星和雷达应用 83711B/12B合成连续发生器和83731B/32B合成连续发生器的性能价格比极高,用户不再因预

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白蚁探测器 白蚁探测器
白蚁探测器 白蚁探测器

Termatrac 为类似雷达会发出连续微讯号流的白蚁侦测器,也是世界上**利用电子设备可透过固体介质来侦测其内之白蚁活动,而不会干扰到建筑物本身的材质或白蚁的活动。

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导波雷达液位计(新一代小表壳) SZRD502
雷达液位计(新一代小表壳)

雷达液位计SZRD502(新一代小表壳)是基于时间行程原理的测量仪表,雷达以光速运行,运行时间可以通过电子部件被转换成物位信号。导雷达液位计SZRD502(新一代小表壳)探头发出高频脉冲并沿缆绳传播,当脉冲遇到物料表面时反射回来被仪表内的接收器接收,并将距离信号转化为物位信号。

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微波光纤延迟线 ODL060SF
光纤延迟线

光纤延迟线用于微信号延迟模拟。光纤延迟线是雷达校验系统、RF通信系统、微信号处理系统等相关应用的**解决方案。输入的RF信号转换为调制的光信号,然后输入单模光纤中,并生成一个固定的延时,然后在输出端再次转换回RF信号。

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智能雷达物位计 ARLD600
智能雷达物位计

ARLD600系列智能雷达物位计用于对液体、浆料及颗粒料的物位进行非接触式连续测量,适用于温度,压力变化大,有惰性气体及蒸发存在的场***用微脉冲的测量方法,并可在工业频率段范围内正常工作。,束能量较低,可安装于各种金属、非金属容器或管道内,对人体及环境均无伤害。智能雷达物位计哪里好就来上海安锐找!

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导波雷达物位计 ZPDLD
雷达物位计

雷达物位计 产品简介: ZPDLD型导雷达物位计,可发出高频率微,沿着探杆传播,由于遇到被测介质,介电常数突变,,引起反射。发射脉冲与反射脉冲的时间间隔与被测量介质的距离成正比。同时,导雷达也可以测量两种不同介质的界面,充分利用介质的介电常数的不同。

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全电波暗室
全电暗室

全电暗室模拟自由空间环境,主要用于微天线系统的参数测量、雷达反射截面测试、电子战及仿真模拟。

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美国STALKER(斯德克)手持式雷达测速仪 PRO
美国STALKER(斯德克)手持式雷达测速仪PRO

美国STALKER(斯德克)手持式雷达测速仪PRO,Stalker是世界上*好的测速雷达。它以本行业*复杂的微系统著称,由一台高速运转、应用**目标识别系统的DSP(数字信号处理)电脑,将多种功能,集合在一个雷达枪中。Stalker是世界上具备***性能、在广泛领域运用的运动测速雷达。 美国STALKER(斯德克)手持式雷达测速仪PRO

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PPLN晶体(倍频、差频、和频、光学参量振荡) PPLN-SHG/OPO
PPLN晶体(倍频、差频、和频、光学参量振荡) PPLN-SHG/OPO

光学参量振荡可以实现宽调谐、高效的近红外和中红外激光输出。基于MgO:PPLN OPO开发的全固态红外激光器,其具有体积小、可靠性高、成本低等优点。在激光测距、激光雷达、大气探测和光电对抗等方面应用前景广泛。,PPLN晶体(倍频、差频、和频、光学参量振荡)是一种高效的长转换非线形晶体,可用于倍频、差频、和频及光学参量振荡和光学参量放大等。掺5mol% MgO的PPLN具有光损伤阈值高、光折变阈值大、性能,稳定等特点,可在室温下使用。MgO:PPLN晶体(倍频、差频、和频、光学参量振荡)的透光范围为360-5000nm、非线性系数大、无走离,通过设计周期,可以实现全段的输出,尤其是MgO:PPLN通过

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VT77智能导波雷达 VT77
VT77智能导雷达

VT77智能导雷达自身带按键操作,VT77智能导雷达也可以用HART手操器进行调试设置.欢迎订购本公司VT77智能导雷达

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德国进口导波雷达物位计MWF系列_德国MOLLET MWF系列
德国进口导雷达物位计MWF系列_德国MOLLET

德国MOLLET MWF系列导雷达料位计是依据时域反射原理(TDR)为基础的雷达料位计,导雷达料位计的电磁脉冲以光速沿钢缆或探棒传播,当遇到被测介质表面时,雷达料位计的部分脉冲被反射形成回并沿,相同路经返回到脉冲发射装置,发射装置与被测介质表面的距离同脉冲在其间的传播时间成正比,经计算得出料位高度。德国进口导雷达物位计MWF系列_德国MOLLET

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导波雷达物位计VKTRD72 VKTRD72
雷达物位计VKTRD72

雷达物位计VKTRD72测量原理导雷达是基于时间行程原理的测量仪表,雷达以光速运行,运行时间可以通过电子部件被转换成物位信号。探头发出高频脉冲并沿缆式探头传播,当脉冲遇到物料表面时反射回来被仪表内的接收器接收,并将距离信号转化为物位信号。

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