该基于LCR阻尼振荡原理,在完成电缆直流充电的基础上,通过内置的高压电抗器、
高压实时固态开关与试品电缆形成阻尼振荡电压波,在试品电缆上施加近似工频的正弦电
压波,激发出电缆潜在缺陷处的放电信号。
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事装备中,测控的应用有:制导、智能型弹、自动化指挥系统(IRS系统)、外层空间事装备(如各种侦察、通信、预、导航卫星等等)。测控的形成与发展科学发展史实人类认识自然、改造自然的历史、也是人类文明史的重要组成部分。科学的发展取决于测量的发展。近代自然科学是从真正意义上的测量开始的。许多杰出的科学家梦都是科学仪器的发明家和测量方法的创立者。测量的进步直接带动着科学的进步。,如果要测量生成1GHz信号时的PA三次谐波,则三次谐波的频率就是3GHz。测量谐波功率的另一种方法是使用信号分析仪的零展频(zerosan)模式在时域中进行测量。配置为零展频模式的信号分析仪可以有效地进行一系列功率带内测量,并将结果以时间的函数形式表现出来。在此模式下,可以在时域上测量选通窗口中不同频率的功率,并使用信号分析仪内置的取平均功能进行计算。使用调制激励的谐波实际上,许多PA被用来放大调制信号,而且这些PA的谐波性能需要调制激励。