TiePie 示波器多应用介绍——电、热、力、通讯信号探测一、电阻与接触测量使用万用表测电阻,只能测出某一瞬间值,有很多场景下静态的测量很难得到正确的数据,需要进行连续测量,例如:电位器在某个位置突然断路,插头在振动下间歇性断路,线束在弯折过程中接触时断时续,热敏电阻在温度变化过程中的阻值跳变。TiePie无线示波器可以持续的测量电阻,并绘制时间-阻值曲线。操作也非常简单,只需用测量线先短接做一次基准测量,在 Gain / Offset 模块里用 Neutralize 把线阻抵消掉,然后就可以开始测量,实现边操作被测件、边观察电阻波形。对连接器做振动或温度循环试验时,接触电阻是否在某个工况下突 ...
等离子体液体界面溶剂化电子的时间分辨测量摘要:在本文中,我们重点研究了在等离子体和液体之间的界面上以时间分辨的方式测量溶剂化电子的技术。溶剂化电子是指被溶剂分子稳定或包围的电子,通常存在于溶液中。等离子体/液体界面表示等离子体和液相之间的边界。时间分辨测量正在研究这些现象的时间方面,这可以提供对反应动力学,电子转移过程或发生在该界面的其他动态行为的见解。在等离子体/液体界面对溶剂化电子进行时间分辨测量通常涉及多种实验技术的组合。该装置包括等离子体源、电极和光学元件。在等离子体/液体界面设计一个时间分辨测量溶剂化电子的实验装置需要仔细考虑几个组成部分和参数。一个合适的等离子体源,能够产生稳定的等 ...
MokuOS 4.1新增仪器功能:高速信号采集记录回放仪全新仪器功能:高速信号采集记录回放仪MokuOS 4.1发布,新增仪器功能高速信号采集记录回放仪(Gigabit Streamer),支持使用Moku:Delta的SFP端口,实现信号实时高速捕获与回放、高达5 Gbps双向数据流传输,带来更高数据处理通量。这为 AI/ML 训练、GNSS 的 L 波段直接注入测试以及射频频谱实时监测等应用带来更灵活高效的解决方案。高速信号采集记录回放仪的主要功能有:双通道连续流式传输支持 2 通道并行流式传输数据流速率:每个方向zui高 5 Gbit/s,适合高速连续采集和回放*全速率数据采集记录回放支 ...
案例分享|Covesion锁频激光器入海行:从冷原子到寒海境当我们谈到量子的时候,我们往往想象到一幅充满真空腔,隔振平台、手捧热茶科学家们的实验室场景,而现在英国Covesion公司的双波长锁频激光器作为CPI TMD Technologies公司近期研发的HARLEQUIN量子混合惯性导航系统的核心,首次在海上支持冷原子技术的实际部署。这标志着量子传感器不仅能在光学平台上工作,并且能在狂野颠簸、变幻莫测的海上环境中工作的重要一步。Covesion的锁频激光系统正位于Trinity House vessel的THV Galatea号前性能抢先看Covesion的锁频激光系统是基于核心光纤耦合P ...
成的f-2f干涉方案中,无需进一步放大即可检测激光的偏移频率(fCEO )。随后,通过CLB 电子设备实现的数字伺服回路可向激光泵浦二极管提供反馈, 以稳定fCEO 。该系统性能可与更复杂、更昂贵的装置相媲美。图2 - 带有MENHIR-1550激光器、COSMO模块、射频电子设备及CBL锁定电子设备的紧凑型面包板装置。另有一台计算机(未所示)控制锁。fceo基于 FPGA 的电子学的锁定性能和结果该系统实现了卓越的fCEO锁定性能,其残余相位噪声低于0.2rad均方根值(工作频率范围1kHz-10MHz),整体环路带宽接近30kHz ,确保了强大的噪声抑制能力。除了稳定fCEO外, CLB ...
高光谱相机在塑料分选方面的应用每天,从早餐的外带咖啡杯到午后的矿泉水瓶,从快递包装到家居用品,塑料已无处不在。然而,这些被丢弃的塑料若混合处理,不仅浪费资源,更可能造成环境污染。高效、准确的塑料分选,成为资源再生的关键一步。今天,我们要介绍一项前沿技术——高光谱相机,它正以其“透视”般的能力,赋予机器识别不同塑料的“眼睛”,让分选变得又快又准。实验准备:本次实验我们采集的是五种不同材质的塑料,如图1所示,分别为1.PET(聚对苯二甲酸乙二醇酯):常见于饮料瓶、食品容器,透明轻便,可回收制成纤维、新瓶。2.PP(聚丙烯):多用于餐盒、保鲜盒,耐热性强,是食品包装的常客。3.PS(聚苯乙烯):分为 ...
双频共振跟踪(DFRT)-了解如何在 Moku:Pro 上实现双频共振跟踪实时谐振跟踪在一系列应用中都很重要,包括从基于微机电系统 (MEMS) 的惯性传感到原子力显微镜 (AFM)。本应用说明比较了两种跟踪谐振的方法:一种利用锁相环 (PLL),另一种利用双频谐振跟踪 (DFRT)。虽然 PLL 方法在大多数情况下效果很好,但它可能会难以应对临界耦合下出现的突然相移。DFRT 通过幅度相关反馈控制克服了这一困难,提供了更可靠的解决方案。在这里,我们通过结合双频多频锁定检测实验和PID 控制器在一个Moku:Pro设备。双频信号由双通道波形发生器产生,在模拟谐振器上进行了测试,并获得了积极的结 ...
方法如双激光干涉或电光调制器存在效率低、稳定性差等问题。CBG通过其独特的色散特性,完美解决了这一难题。其核心原理如下:当一束相位调制的激光入射到CBG时,由于CBG具有极高的群延迟色散(Group Delay Dispersion, GDD),不同频率的激光分量在反射后积累不同的相位差。这种相位调整将原本破坏性干涉的边带分量转化为建设性干涉,从而生成高效的幅度调制信号。具体而言,CBG的色散效应使激光场表示为:其中,表征CBG的色散强度。通过优化参数,CBG可实现接近理论极限的幅度调制效率,远优于传统滤波或干涉方法(详见图1)。图1、CBG方案优势比较CBG的被动稳定性是其另一大优势:它无需 ...
以应用于激光干涉测量等经典场景。光源通常可按其发射的统计特性进行分类,例如:相干光源、热光源、混沌光源或量子光。相干光源以激光为代表,其相位稳定,发射光子的数量涨落服从泊松统计。热光源(如白炽灯或恒星)则由大量彼此不相关的辐射体共同发光,往往呈现出突发形式的发射特征。量子光源(如压缩光或单光子发射体)会表现出“反聚束(anti-bunching)”效应:当刚探测到一个光子后,紧接着再探测到下一光子的概率zui低。这是一种典型的量子效应,任何经典光源都无法产生。在量子应用中,表征光源的统计发射特性往往至关重要,因为这有助于验证所使用的是否为真正的量子光源。类似地,激光的精度通常会受限于由光子数目 ...
统(如多光路干涉或多比特控制)的复杂需求 。同时,单台Moku:Delta设备可以配置并行运行多达8种仪器包括PID控制器、锁相放大器、时间间隔与频率分析仪等,实现超过20亿种仪器组合,大幅提升实验系统集成度与效率。更进一步,Moku:Delta将引入的“生成式仪器”(Generative Instrumentation)显著提升FPGA开发效率。研究人员可以通过自然语言快速生成并配置复杂仪器系统,实时部署自定义算法到FPGA。通过生成式仪器,自定义仪器的编译和部署流程的周期呈指数级下降,使高度定制化的前沿研究实验方案能够实现更快速的迭代与创新。参考文献[1] Zhang et al. Con ...
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