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BD 试剂货号 :342003
BD 试剂货号 :342003
LaserLine OTS-5 熔覆保护镜片
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HYDAC DFS3446-2-0100-000
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Henke-Sass DW-R-20 "Henke-Sass DW-R-20 3/4? inner thread, switch: 230V, 1,5A, 80 W max.,
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Automation Direct AEM2G43Z11-3
jola TSR/S3/ED/E8 N554723 "Jola Spezialschalter 0710001300141508 TSR/S3/ED/E8; 72mm dia. (for use between AC/DC 24V
and AC/DC 250V, AC 100 mA & AC 2 A at max. 100VA)"
Elap srl CM78HQA1 S008
LEITUNG 8019444-ESCHA
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喇叭卫星天线结构
喇叭卫星天线结构
喇叭卫星天线是诸种天线中较简单的一种。与抛物面天线相比较,喇叭天线的波导口面积很小,因此天线的增益和方向效应也很小。喇叭天线若用作接收卫星信号,要求其天线增益至少是34 dB/ll.3 GHz。据计算,为达到该增益要求,喇叭天线所需边缘长度为52 cm×52 cm,结构长度为80 cm。由于喇叭天线的加工费用较高,把喇叭卫星天线用于接收卫星信号显然很不实用,因此人们常将它用于定向无线电测试或用作反射面天线的馈源系统。喇叭天线用作反射面天线的馈源时,有多种结构类型,但多数是环形、锥形或圆锥形。
平面卫面天线结构
平面天线亦称平板天线,平面天线的特点是接收性能好,外形尺寸小,特别适合家庭使用。平面天线的结构很复杂,制作时技术和精度要求亦很高。其整体结构呈多层三明治状,主要包含两块面板、两块带孔薄板、一块介电载体膜片和一块反射板。天线主体部分由许多根偶极子天线及分配网络组成。制作时,采用蚀刻工艺将几百根t/4的单根偶极于天线置入介电载体膜片上。这些单偶极于在膜片呈有规则的横行状和缝隙状。之后,将介电载体膜片置放在两块多孔的薄板之间。制作时,板与扳之间的间砸要求非常精确。后将反射板以A/4的间距置放在膜片后面,而平板天线对各个单偶极子天线的控制是由分配网络实现的,在这个分配网络中,信号的振幅和相位准确地聚集,这对于平板天线相当重要。
主聚焦型卫星反射面天线结构
典型的反射面天线由馈源喇叭和旋转抛物面组成。馈源置于金属反射面的焦点中,将聚焦的高频能量经波导管馈至接收设备中。这种天线的特点是:可根据频率范围需要,做成任意大小的尺寸。一般来说,反射面的品质和等场强线的精度可左右天线增益和效率,特别是等场强线的精度不允许有任何偏差,否则会导致焦点移动。对于接收天线,焦点偏移意味着主反射面反射的高频能量不能全部到达馈源系统。高频能量损失后,即引起天线效率和增益变差。反射面天线直径为55 cm时,天线增益可达34dB。
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遥感,从字面上来看,可以简单理解为遥远的感知,泛指一切无接触的远距离的探测;从现代技术层面来看,“遥感”是一种应用探测仪器。使用空间运载工具和现代化的电子、光学仪器,探测和识别远距离研究对象的技术。
遥感通过人造地球卫星、航空等平台上的遥测仪器把对地球表面实施感应遥测和资源管理的监视(如树木、草地、土壤、水、矿物、农家作物、鱼类和野生动物等的资源管理)结合起来的一种新技术。
遥感影像
遥感是指一切无接触的远距离的探测技术。运用现代化的运载工具和传感器,从远距离获取目标物体的电磁波特性,通过该信息的传输、贮存、卫星、修正、识别目标物体,终实现其功能(定时、定位、定性、定量)。
广义定义:遥远的感知,泛指一切无接触的远距离探测,包括对电磁场、力场、机械波(声波、地震波)等的探测。自然现象中的遥感:蝙蝠、响尾蛇、人眼人耳…
狭义定义:是应用探测仪器,不与探测目标相接触,从远处把目标的电磁波特性记录下来,通过分析,揭示出物体的特征性质及其变化的综合性探测技术。
早使用“遥感”一词的是美国海局研究局的艾弗林.普鲁伊特(Evelyn.L.Pruitt,1960)。 [1]
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遥感是以航空摄影技术为基础,在20世纪60年代初发展起来的一门新兴技术。开始为航空遥感,自1972年美国发射了*颗陆地卫星后,这就标志着航天遥感时代的开始。经过几十年的迅速发展,成为一门实用的,*的空间探测技术。 [2]
无记录地面遥感阶段(1608-1838):
1608年汉斯·李波尔赛制造了世界*架望远镜
1609年伽利略制作了放大三倍的科学望远镜并*观测月球
1794年气球*升空侦察
为观测远距离目标开辟了先河,但望远镜观测不能把观测到的事物用图像的方式记录下来。
有记录地面遥感阶段(1839-1857):
1839年达盖尔(Daguarre)发表了他和尼普斯(Niepce)拍摄的照片,*次成功将拍摄事物记录在胶片上
1849年法国人艾米·劳塞达特(Aime Laussedat)制定了摄影测量计划,成为有目的有记录的地面遥感发展阶段的标志
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