10 MHz至8 GHz的頻率范圍,簡(jiǎn)易與安全使用,低電顯示功能,過(guò)載指示,等方向三軸感應(yīng)器測(cè)量
中文名稱 | TM-196--電磁波測(cè)試儀 | 外文名稱 | TM-196 - electromagnetic Tester |
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類(lèi)型 | 測(cè)試儀器 | 頻率范圍 | 10 MHz至8 GHz |
高頻電磁場(chǎng)測(cè)試基地臺(tái)、手機(jī)、無(wú)線網(wǎng)絡(luò)、針孔攝影、電子無(wú)線產(chǎn)品業(yè)、電磁波檢驗(yàn)測(cè)試廠辦或居家環(huán)境電磁波防護(hù)評(píng)估、家用或無(wú)線電話電磁波輻射,微波爐泄漏偵測(cè),無(wú)線通信應(yīng)用( CW, TDMA, GSM, DECT )。
測(cè)量范圍 | 38 mv to 11 v/m |
顯示 | 3-3/4位數(shù),最高讀取3999 |
頻率范圍 | 10 MHz to 8 GHz |
計(jì)量單位 | mV/m, V/m, uA/m, mA/m, uW/m2, mW/m2, uW/cm2 |
分辨率 | 0.1 mV/m, 0.1 uA/m, 0.001 uW/m2, 0.001 uW/cm2 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器 | 記錄最大和平均值 |
報(bào)警功能 | 具有開(kāi)/關(guān),設(shè)定值可調(diào) |
采樣時(shí)間 | 1.5 Times Per Second |
操作溫度和濕度 | 0 to 50 deg. C ( 32 to 122 deg. F ), Max. 80% RH |
電源 | 9V電池 |
重量 | 180克 |
尺寸 | 380 (L) x 80 (W) x 77 (H) mm |
家用電磁輻射測(cè)試儀多數(shù)在哪個(gè)價(jià)位
大體的價(jià)錢(qián)在50-150之間。大超市應(yīng)該有賣(mài)的。電磁輻射檢測(cè)儀可用于電場(chǎng)、磁場(chǎng)輻射檢測(cè)。電磁輻射預(yù)警器電磁輻射檢測(cè)儀適用范圍居家、辦公室、戶外、工業(yè)場(chǎng)所。電腦、電視、冰箱、高壓線輻射檢測(cè);防輻射服、防...
想問(wèn)問(wèn)你們電磁輻射測(cè)試儀價(jià)格如何
電磁輻射是由同相振蕩且互相垂直的電場(chǎng)與磁場(chǎng)在空間中以波的形式移動(dòng),其傳播方向垂直于電場(chǎng)與磁場(chǎng)構(gòu)成的平面,有效的傳遞能量和動(dòng)量。電磁輻射可以按照頻率分類(lèi),從低頻率到高頻率,包括有無(wú)線電波、微波、紅外線、...
電磁波治療儀的危害程度主要是與電磁波頻率相關(guān)。電磁波治療儀電磁輻射對(duì)人體的危害主要有熱效應(yīng)、非熱效應(yīng)和積累效應(yīng)。 熱效應(yīng):人體內(nèi)70%以上是水,水分子受到電磁波輻射后相互摩擦,引起機(jī)體升溫,溫度過(guò)高,...
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頁(yè)數(shù): 3頁(yè)
評(píng)分: 4.6
針對(duì)傳統(tǒng)的電磁閥測(cè)試設(shè)備體積龐大、不適合隨身攜帶、操作者疲勞強(qiáng)度大等缺點(diǎn),本文設(shè)計(jì)一種圖形化人機(jī)界面、使用簡(jiǎn)單、測(cè)試精度高、安全可靠的手持式電磁閥性能測(cè)試儀器。該手持式電磁閥檢測(cè)儀以單片機(jī)為控制核心,可以方便的檢測(cè)電磁閥響應(yīng)特性及壽命等性能。
格式:pdf
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頁(yè)數(shù): 未知
評(píng)分: 4.7
ε-Fe2O3高頻毫米波吸收體日本東京大學(xué)大越慎一和生井飛鳥(niǎo)介紹了具有20kOe高矯頑力、可以吸收182GHz高頻毫米波的ε-Fe2O3吸波體。用金屬置換ε-Fe2O3可以制成很寬頻帶的電磁波吸收體。而單純由ε-Fe2O3構(gòu)成的磁性材料,具有強(qiáng)的化學(xué)穩(wěn)定性、良好絕緣性以及容易加工制造等優(yōu)點(diǎn),適于制造100GHz以上頻帶的高頻毫米波吸收體。
按照波長(zhǎng)或頻率的順序把這些電磁波排列起來(lái),就是電磁波譜。如果把每個(gè)波段的頻率由低至高依次排列的話,它們是工頻電磁波、無(wú)線電波(分為長(zhǎng)波、中波、短波、微波)、紅外線、可見(jiàn)光、紫外線、X射線及γ射線。以無(wú)線電的波長(zhǎng)最長(zhǎng),宇宙射線(x射線、γ射線和波長(zhǎng)更短的射線)的波長(zhǎng)最短。
首先,無(wú)線電波用于通信等,微波用于微波爐,紅外線用于遙控,熱成像儀,紅外制導(dǎo)導(dǎo)彈等,可見(jiàn)光是大部分生物用來(lái)觀察事物的基礎(chǔ),紫外線用于醫(yī)用消毒,驗(yàn)證假鈔,測(cè)量距離,工程上的探傷等,X射線用于CT照相,伽瑪射線用于治療,使原子發(fā)生躍遷從而產(chǎn)生新的射線等。
無(wú)線電波1毫米~3000米(微波1毫米~1米)
紅外線0.76微米~1毫米(其中:近紅外短波為0.76~1.1微米,近紅外長(zhǎng)波為1.1~2.5微米,中紅外為2.5~6微米,遠(yuǎn)紅外為6~15微米,超遠(yuǎn)紅外為15微米~1毫米)
可見(jiàn)光0.38微米~0.76微米
紫外線10納米~0.38微米
X射線1皮米~10納米
γ射線0.1皮米~1皮米
高能射線小于1皮米
傳真(電視)用的波長(zhǎng)是3~6米
雷達(dá)用的波長(zhǎng)在3米到幾毫米。
電磁輻射分類(lèi)的英文縮寫(xiě):
γ = 伽馬射線
X射線:
HX = 硬X射線
SX = 軟X射線
紫外線:
EUV = 極端紫外線
NUV = 近紫外線
紅外線:
NIR = 近紅外線
MIR =中紅外線
FIR = 遠(yuǎn)紅外線
微波:
EHF = 極高頻
SHF = 超高頻
UHF = 特高頻
無(wú)線電波:
VHF = 甚高頻
HF = 高頻
MF = 中頻
LF = 低頻
VLF = 甚低頻
ULF = 特低頻
ELF = 極低頻
電磁波名稱 |
頻率范圍 |
波長(zhǎng)范圍 |
光子能量范圍 |
周期范圍 |
|||||
(可能存在的最低頻電磁波) |
3.4×10-19Hz |
8.8×1026m |
1.4×10-33eV |
2.9×1018s |
|||||
無(wú)線電波 |
<300MHz |
>1m |
<1.24μeV |
>3.33ns |
|||||
微波 |
300MHz~300GHz |
1mm~1m |
1.24μeV~1.24meV |
3.33ps~3.33ns |
|||||
紅外線 |
300GHz~400THz |
750nm~1mm |
1.24meV~1.65eV |
2.5fs~3.33ps |
|||||
可見(jiàn)光 |
紅光 |
400THz~750THz |
400THz~480THz |
400nm~750nm |
620nm~750nm |
1.65eV~3.1eV |
1.65eV~2eV |
1.33fs~2.5fs |
2.07fs~2.5fs |
橙光 |
480THz~505THz |
595nm~620nm |
2eV~2.09eV |
1.98fs~2.07fs |
|||||
黃光 |
505THz~520THz |
575nm~595nm |
2.09eV~2.16eV |
1.92fs~1.98fs |
|||||
綠光 |
520THz~600THz |
500nm~575nm |
2.16eV~2.48eV |
1.67fs~1.92fs |
|||||
藍(lán)光 |
600THz~700THz |
430nm~500nm |
2.48eV~2.89eV |
1.43fs~1.67fs |
|||||
紫光 |
700THz~750THz |
400nm~430nm |
2.89eV~3.1eV |
1.33fs~1.43fs |
|||||
紫外線 |
750THz~30PHz |
10nm~400nm |
3.1eV~124eV |
33.3as~1.33fs |
|||||
X射線 |
30PHz~30EHz |
10pm~10nm |
124~124keV |
33.3zs~33.3as |
|||||
伽馬射線 |
>30EHz |
<10pm |
>124keV |
<33.3zs |
|||||
(可能存在的最高頻電磁波) |
1.85×1043Hz |
1.62×10-35m |
7.67×1028eV |
5.39×10-44s |
在19世紀(jì)末,意大利人馬可尼和俄國(guó)人波波夫同在1895年進(jìn)行了無(wú)線電通信試驗(yàn)。在此后的100年間,從3KHz直到300GHz頻譜被認(rèn)識(shí)、開(kāi)發(fā)和逐步利用。隨著技術(shù)的發(fā)展,3KHz以下的極長(zhǎng)波電磁波已經(jīng)可以產(chǎn)生出來(lái)了,300GHz以上的光學(xué)波段(紅外線)也逐漸可以用電子振蕩技術(shù)產(chǎn)生了,而不僅僅只是停留在量子躍遷產(chǎn)生(如激光器)的層面上了,如今用電子技術(shù)產(chǎn)生的電磁波頻率可以超過(guò)1000GHz(1THz),最高甚至可以達(dá)到幾萬(wàn)GHz(幾十THz)。
根據(jù)不同的傳播特性,不同的使用業(yè)務(wù),對(duì)整個(gè)無(wú)線電頻譜進(jìn)行劃分,共分13段:至低頻、極低頻(ELF)、超低頻(SLF)、特低頻(ULF)、甚低頻(VLF)、低頻(LF)、中頻(MF),高頻(HF)、甚高頻(VHF)、特高頻(UHF)、超高頻(SHF)、極高頻(EHF)和至高頻,加上吉米波和忽米波,對(duì)應(yīng)的波段從吉米波、至長(zhǎng)波(百兆米波)、極長(zhǎng)波(十兆米波)、超長(zhǎng)波(兆米波)、特長(zhǎng)波(十萬(wàn)米波)、甚長(zhǎng)波(萬(wàn)米波)、長(zhǎng)波(千米波)、中波(百米波)、短波(十米波)、甚短波(米波)、特短波(分米波)、超短波(厘米波)、極短波(毫米波)、至短波(絲米波)和忽米波(從分米波到毫米波的3種統(tǒng)稱為微波)。見(jiàn)下表。
段號(hào) |
頻段名稱 |
頻段范圍(含上限不含下限) |
波段名稱1 |
波段名稱2 |
波長(zhǎng)范圍(含下限不含上限) |
備注 |
-1 |
0.03~0.3赫 |
吉米波 |
10~1Gm |
/ |
||
0 |
至低頻 |
0.3~3赫 |
至長(zhǎng)波 |
百兆米波 |
1000~100Mm |
/ |
1 |
極低頻 |
3~30赫 |
極長(zhǎng)波 |
十兆米波 |
100~10Mm |
/ |
2 |
超低頻 |
30~300赫 |
超長(zhǎng)波 |
兆米波 |
10~1Mm |
/ |
3 |
特低頻 |
300~3000赫 |
特長(zhǎng)波 |
十萬(wàn)米波 |
1000~100km |
/ |
4 |
甚低頻 |
3~30千赫 |
甚長(zhǎng)波 |
萬(wàn)米波 |
100~10km |
/ |
5 |
低頻 |
30~300千赫 |
長(zhǎng)波 |
千米波 |
10~1km |
/ |
6 |
中頻 |
300~3000千赫 |
中波 |
百米波 |
1000~100m |
/ |
7 |
高頻 |
3~30兆赫 |
短波 |
十米波 |
100~10m |
/ |
8 |
甚高頻 |
30~300兆赫 |
甚短波 |
米波 |
10~1m |
/ |
9 |
特高頻 |
300~3000兆赫 |
特短波 |
分米波 |
10~1dm |
微波 |
10 |
超高頻 |
3~30吉赫 |
超短波 |
厘米波 |
10~1cm |
|
11 |
極高頻 |
30~300吉赫 |
極短波 |
毫米波 |
10~1mm |
|
12 |
至高頻 |
300~3000吉赫 |
至短波 |
絲米波 |
1~0.1mm |
/ |
13 |
3000~30000吉赫 |
忽米波 |
0.1~0.01mm |
/ |
電磁波是由光子組成的,宇宙深處的星體發(fā)射的電磁波含有大量光子,光子在傳遞過(guò)程中由于分散,距離星體越遠(yuǎn),單位時(shí)間內(nèi)單位面積上獲得的光子數(shù)越少,表現(xiàn)為電磁波的能量的衰減。而電磁波頻率的改變量很小。
自然界中各類(lèi)輻射源的電磁波譜是相當(dāng)豐富、相當(dāng)寬闊的,與光電子成像技術(shù)直接有關(guān)的是其中的X線,紫外線,可見(jiàn)光線,紅外線和微波等電磁波譜,它們的特征參量是波長(zhǎng)λ、頻率f和光子能量E。三者的關(guān)系是f=c/λ,E=hf=hc/λ和E=1.24/λ,式中,E和λ的單位分別是eV(電子伏)和μm,h為普朗克常數(shù)(6.6260755X10 J·S);c為光速,其真空中的近似值等于
對(duì)x線,紫外線,可見(jiàn)光和紅外線,常用μm、nm表示波長(zhǎng);對(duì)無(wú)線電頻譜,用Hz或m來(lái)分別表示其頻率和波長(zhǎng);對(duì)高能粒子輻射,常用eV表示能量。
由物理學(xué)可知,“輻射”的本質(zhì)是原子中電子的能級(jí)躍遷并交換能量的結(jié)果,低能級(jí)電子受到某種外界能量激發(fā),可躍遷至高能級(jí),當(dāng)這些處于不穩(wěn)定狀態(tài)的受激電子落入較低能級(jí)時(shí),就會(huì)以輻射的形式,向外傳播能量。上述E=1.24/λ,正好將輻射的波長(zhǎng)λ與其能量E聯(lián)系起來(lái)。例如,E高-E低=1.24eV時(shí),輻射的波長(zhǎng)λ=1μm。2100433B
1864年,英國(guó)科學(xué)家麥克斯韋在總結(jié)前人研究電磁現(xiàn)象的基礎(chǔ)上,建立了完整的電磁波理論。他斷定電磁波的存在,推導(dǎo)出電磁波與光具有同樣的傳播速度。
1887年,德國(guó)物理學(xué)家赫茲用實(shí)驗(yàn)證實(shí)了電磁波的存在。之后,1898年,馬可尼又進(jìn)行了許多實(shí)驗(yàn),不僅證明光是一種電磁波,而且發(fā)現(xiàn)了更多形式的電磁波,它們的本質(zhì)完全相同,只是波長(zhǎng)和頻率有很大的差別。