高頻電磁場測試基地臺、手機、無線網(wǎng)絡、針孔攝影、電子無線產(chǎn)品業(yè)、電磁波檢驗測試廠辦或居家環(huán)境電磁波防護評估、家用或無線電話電磁波輻射,微波爐泄漏偵測,無線通信應用( CW, TDMA, GSM, DECT )。
測量范圍 | 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)存儲器 | 記錄最大和平均值 |
報警功能 | 具有開/關,設定值可調 |
采樣時間 | 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 |
大體的價錢在50-150之間。大超市應該有賣的。電磁輻射檢測儀可用于電場、磁場輻射檢測。電磁輻射預警器電磁輻射檢測儀適用范圍居家、辦公室、戶外、工業(yè)場所。電腦、電視、冰箱、高壓線輻射檢測;防輻射服、防...
電磁輻射是由同相振蕩且互相垂直的電場與磁場在空間中以波的形式移動,其傳播方向垂直于電場與磁場構成的平面,有效的傳遞能量和動量。電磁輻射可以按照頻率分類,從低頻率到高頻率,包括有無線電波、微波、紅外線、...
產(chǎn)品概述 EDHZC-3型電纜故障測試儀是高科技的產(chǎn)物,可用現(xiàn)代經(jīng)典的直流高壓閃絡法、沖擊高壓電感取樣法、沖擊高壓電流取樣法、低壓脈沖法等多種測試方法,對各種類型動力電纜的短路故障、斷路故障、...
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大?。?span id="oj3zuxc" class="single-tag-height">220KB
頁數(shù): 3頁
評分: 4.6
針對傳統(tǒng)的電磁閥測試設備體積龐大、不適合隨身攜帶、操作者疲勞強度大等缺點,本文設計一種圖形化人機界面、使用簡單、測試精度高、安全可靠的手持式電磁閥性能測試儀器。該手持式電磁閥檢測儀以單片機為控制核心,可以方便的檢測電磁閥響應特性及壽命等性能。
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頁數(shù): 4頁
評分: 4.4
結合在地下電磁波儀器中的應用,介紹了鎖相環(huán)路的基本原理,給出了地下電磁波儀器中的數(shù)字鎖相環(huán)路(DPLL)頻率合成方案以及鎖相環(huán)路的設計,實際應用得到滿意效果.
按照波長或頻率的順序把這些電磁波排列起來,就是電磁波譜。如果把每個波段的頻率由低至高依次排列的話,它們是工頻電磁波、無線電波(分為長波、中波、短波、微波)、紅外線、可見光、紫外線、X射線及γ射線。以無線電的波長最長,宇宙射線(x射線、γ射線和波長更短的射線)的波長最短。
首先,無線電波用于通信等,微波用于微波爐,紅外線用于遙控,熱成像儀,紅外制導導彈等,可見光是大部分生物用來觀察事物的基礎,紫外線用于醫(yī)用消毒,驗證假鈔,測量距離,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,近紅外長波為1.1~2.5微米,中紅外為2.5~6微米,遠紅外為6~15微米,超遠紅外為15微米~1毫米)
可見光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)用的波長是3~6米
雷達用的波長在3米到幾毫米。
電磁輻射分類的英文縮寫:
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 = 遠紅外線
微波:
EHF = 極高頻
SHF = 超高頻
UHF = 特高頻
無線電波:
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世紀末,意大利人馬可尼和俄國人波波夫同在1895年進行了無線電通信試驗。在此后的100年間,從3KHz直到300GHz頻譜被認識、開發(fā)和逐步利用。隨著技術的發(fā)展,3KHz以下的極長波電磁波已經(jīng)可以產(chǎn)生出來了,300GHz以上的光學波段(紅外線)也逐漸可以用電子振蕩技術產(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,如今用電子技術產(chǎn)生的電磁波頻率可以超過1000GHz(1THz),最高甚至可以達到幾萬GHz(幾十THz)。
根據(jù)不同的傳播特性,不同的使用業(yè)務,對整個無線電頻譜進行劃分,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,對應的波段從吉米波、至長波(百兆米波)、極長波(十兆米波)、超長波(兆米波)、特長波(十萬米波)、甚長波(萬米波)、長波(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)。見下表。
段號 |
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 |
至長波 |
百兆米波 |
1000~100Mm |
/ |
1 |
極低頻 |
3~30赫 |
極長波 |
十兆米波 |
100~10Mm |
/ |
2 |
超低頻 |
30~300赫 |
超長波 |
兆米波 |
10~1Mm |
/ |
3 |
特低頻 |
300~3000赫 |
特長波 |
十萬米波 |
1000~100km |
/ |
4 |
甚低頻 |
3~30千赫 |
甚長波 |
萬米波 |
100~10km |
/ |
5 |
低頻 |
30~300千赫 |
長波 |
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,光子在傳遞過程中由于分散,距離星體越遠,單位時間內(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。
自然界中各類輻射源的電磁波譜是相當豐富、相當寬闊的,與光電子成像技術直接有關的是其中的X線,紫外線,可見光線,紅外線和微波等電磁波譜,它們的特征參量是波長λ、頻率f和光子能量E。三者的關系是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x線,紫外線,可見光和紅外線,常用μm、nm表示波長;對無線電頻譜,用Hz或m來分別表示其頻率和波長;對高能粒子輻射,常用eV表示能量。
由物理學可知,“輻射”的本質是原子中電子的能級躍遷并交換能量的結果,低能級電子受到某種外界能量激發(fā),可躍遷至高能級,當這些處于不穩(wěn)定狀態(tài)的受激電子落入較低能級時,就會以輻射的形式,向外傳播能量。上述E=1.24/λ,正好將輻射的波長λ與其能量E聯(lián)系起來。例如,E高-E低=1.24eV時,輻射的波長λ=1μm。2100433B
1864年,英國科學家麥克斯韋在總結前人研究電磁現(xiàn)象的基礎上,建立了完整的電磁波理論。他斷定電磁波的存在,推導出電磁波與光具有同樣的傳播速度。
1887年,德國物理學家赫茲用實驗證實了電磁波的存在。之后,1898年,馬可尼又進行了許多實驗,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,它們的本質完全相同,只是波長和頻率有很大的差別。