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標(biāo)簽 > 電磁波
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雷達(dá)水位監(jiān)測的原理是基于電磁波的反射和傳播特性
? ? ? ? 雷達(dá)水位監(jiān)測儀向水面發(fā)射高頻電磁波,當(dāng)電磁波碰到水面時會發(fā)生反射。監(jiān)測儀接收反射回來的電磁波,并測量其往返時間以及電磁波在空氣中的傳播速...
2024-08-09 標(biāo)簽:雷達(dá)電磁波水位監(jiān)測 952 0
1、改進(jìn)接地:確保探頭和被測電路的接地連接正確且穩(wěn)固。盡量避免地回路問題,可以通過單點接地或增加隔離變壓器來減少接地噪聲。 2、屏蔽和隔離:在測量...
智慧華盛恒輝基于電磁波的遙感系統(tǒng)是一個綜合性的對地觀測技術(shù),它利用電磁波與地球表面物質(zhì)的相互作用原理,通過感知、記錄和解釋地球表面物質(zhì)的輻射能量,以獲取...
2024-06-28 標(biāo)簽:電磁波遙感系統(tǒng) 744 0
近年來,病原體監(jiān)測已成為社會和研究的一大挑戰(zhàn)。折射率傳感器引起了研究人員的極大興趣,這種傳感器主要基于分析物與電磁波之間的相互作用,能夠?qū)崿F(xiàn)無標(biāo)記的快速檢測。
隨著科技的不斷進(jìn)步和創(chuàng)新、個人護(hù)理趨勢以及其無創(chuàng)性和多功能性等因素的共同推動。射頻美容儀為人們提供了一種方便、有效且安全的美容護(hù)理方式,滿足了現(xiàn)代人對于...
當(dāng)前無線通信系統(tǒng)依靠微波輻射來承載數(shù)據(jù),未來數(shù)據(jù)傳輸標(biāo)準(zhǔn)將利用太赫茲波。與微波不同,太赫茲信號可被大多數(shù)固體物體阻擋。在《通信工程》雜志上發(fā)表的一項新研...
超透鏡是使用超表面來聚焦光線的平面透鏡。超表面是指一種厚度小于波長的人工層狀材料。超表面可實現(xiàn)對電磁波偏振、振幅、相位、極化方式、傳播模式等特性的靈活有...
EMC和信號完整性,針對的都是干擾,那么二者有什么區(qū)別?
EMC和信號完整性,針對的都是干擾,那么二者有什么區(qū)別? EMC(電磁兼容性)和信號完整性是電子領(lǐng)域中兩個重要的概念,它們都與電子系統(tǒng)中的干擾有關(guān),但是...
射頻技術(shù)在美容領(lǐng)域得到了廣泛應(yīng)用。FP6298升壓芯片采用高精度的反饋控制技術(shù),可以為射頻美容儀提供穩(wěn)定的輸出電壓、電流及過溫過電流保護(hù),以確保設(shè)備的穩(wěn)...
采用端到端的逆設(shè)計方法實現(xiàn)多維度多通道超構(gòu)表面全息設(shè)計
近日,北京理工大學(xué)光電學(xué)院黃玲玲教授團(tuán)隊采用端到端的逆設(shè)計方法實現(xiàn)了多維度多通道超構(gòu)表面全息設(shè)計。
2024-03-11 標(biāo)簽:電磁波MSE光調(diào)制器 1857 0
微波傳感器的工作原理和應(yīng)用? 微波傳感器是一種基于微波輻射原理的傳感器,通過接收和處理微波信號來實現(xiàn)距離、速度、方向等信息的檢測和測量。微波傳感器廣泛應(yīng)...
電磁屏蔽技術(shù)的原理解析 電磁屏蔽技術(shù)是一種利用特定材料或構(gòu)造來阻擋、吸收或反射外界電磁波的技術(shù)。它在電子設(shè)備、通信系統(tǒng)以及電磁環(huán)境的凈化等方面具有重要應(yīng)...
2024-03-06 標(biāo)簽:電磁干擾電磁波電磁屏蔽技術(shù) 4877 1
在電磁波譜中,近紅外光(NIR)的波長在700—1400 nm之間,只要功率密度控制在每平方厘米毫瓦以下,就可以穿過頭骨并穿透大腦幾厘米深,且不會造成傷害。
磁吸充電和無線充電哪個好 磁吸充電和無線充電的區(qū)別? 磁吸充電和無線充電是兩種不同的充電方式,它們在技術(shù)原理、使用方式和適用場景等方面都有所不同。 首先...
CAN總線的隔離地與屏蔽雙絞線的屏蔽層怎么接 CAN總線的隔離地與屏蔽雙絞線的屏蔽層的接法是一個非常關(guān)鍵的問題,它直接涉及到總線的可靠性、抗干擾能力以及...
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