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    • 5. 发明专利
    • 周波数ドメインでの校正を伴う時間ドメイン測定方法
    • 时域测量方法与在频域中的校准
    • JP2017505441A
    • 2017-02-16
    • JP2016549762
    • 2014-12-18
    • ローゼンベルガー ホーフフレクベンツテクニーク ゲーエムベーハー ウント ツェーオー カーゲーローゼンベルガー ホーフフレクベンツテクニーク ゲーエムベーハー ウント ツェーオー カーゲー
    • ツィーツ クリスティアンツィーツ クリスティアン
    • G01R27/28G01R35/00
    • G01R19/2509G01R27/32G01R35/005
    • 本発明は、校正平面(14)における電気ケーブル(10)のRF信号の電圧u(t)および/または電流i(t)を、時間ドメイン測定装置(34)を使用して時間ドメインでの測定によって算定する方法に関する。測定ステップにおいて、方向性結合器(18)を使用して、信号入力(19)から方向性結合器を通って校正平面の方向に向かう第1のRF信号の第1の成分v3(t)が、取り出されて、第1の測定入力(36)で時間ドメイン測定装置に供給されて、そこで測定され、また、校正平面から方向性結合器を通って信号入力の方向に向かう第2のRF信号の第2の成分v4(t)が、取り出されて、第2の測定入力(38)で時間ドメイン測定装置に供給されて、そこで測定される。信号成分v3(t)、v4(t)が、第1の数学的演算によって周波数ドメインに変換され、続いて、周波数ドメインでの絶対波量が、校正パラメータを使用して校正平面で算定され、最後に、算定された絶対波量が、第2の数学的演算によって校正平面における時間ドメインでのRF信号の電圧u(t)および/または電流i(t)に変換される。先行の校正ステップにおいて、校正パラメータが、周波数fに関して、および、時間ドメイン測定装置の測定入力の少なくともいずれかにおける反射率に関して、校正装置を用いて算定され、測定ステップにおいて、校正平面における絶対波量が、校正パラメータ(e00,r(Γ3,Γ4)、e01,r(Γ3,Γ4)、e10,r(Γ3,Γ4)、e11,r(Γ3,Γ4))を使用して算定され、Γ3、Γ4は時間ドメイン測定装置の入力の反射率である。
    • 本发明是使用一个电压u(t)和/或RF信号的电流i(t),在校准平面上的电缆(10)的时域测量装置(34)(14)在时域中测量 本发明涉及通过计算的方法。 在测量步骤中,通过使用定向耦合器(18),通过定向耦合器(T)向从信号输入(19)的校准平面的方向上的第一RF信号的第一分量v3是 ,被取出,在第一测量输入(36),在那里它被测量,还提供给时域测量系统中的第二RF信号通过从信号输入的校准平面方向的定向耦合器行进 (t)的第二组分V4被取出,通过被提供给时间域测量系统中的第二测量输入(38),在那里它被测量。 信号分量V3(t)的,为V4(T),由第一数学运算转换到频域,然后,将频域的绝对波,在使用校准平面校准参数计算 最后,绝对波重量计算由电压u(t)和/或电流i(t)的操作转换成所述第二数学RF信号在校准平面时域。 在现有的校准步骤中,校准参数,相对于频率f和,相对于在时域测量装置中的至少一个的测量输入的反射率是使用校准装置,在测定步骤中,校准平面的绝对波量来确定 但是校准参数(E00,R(Γ3,Γ4),E01,R(Γ3,Γ4),E10,R(Γ3,Γ4),E11,R(Γ3,Γ4))使用计算出的,γ3, Γ4表示输入的时域测量装置的反射率。
    • 7. 发明专利
    • リモートコントロールを備える測定装置
    • 与远程控制测量装置
    • JP2016532869A
    • 2016-10-20
    • JP2016533888
    • 2014-08-05
    • ローゼンベルガー ホーフフレクベンツテクニーク ゲーエムベーハー ウント ツェーオー カーゲーローゼンベルガー ホーフフレクベンツテクニーク ゲーエムベーハー ウント ツェーオー カーゲー
    • マーティン シュワブ,マーティン シュワブ,
    • G01N3/30H04B17/17H04B17/29
    • G01N3/30G01M7/08
    • 試験システムは、被試験装置(130)の特定を測定する測定装置(100)と、被試験装置の部分の打撃を行うテストハンマ(200)とからなる。テストハンマ(200)は、モーションセンサ(202)と、打撃開始を示す動作状態をモーションセンサが検出した場合に打撃開始表示信号(S2)を送信する、及び/又は衝撃を示す動作状態をモーションセンサが検出した場合に衝撃表示信号(S3)を送信する送信モジュール(201)とを含む。測定装置は、試験信号を生成する信号生成ユニット(113)と、被試験装置に試験信号を出力する試験信号出力ユニット(114)と、試験信号の出力に応答して生成された測定信号を受信する測定信号受信ユニット(116)と、被測定特性に対応する測定信号の成分の量を判定する解析ユニットと、外部の発信元からの制御信号(S1〜S3)を受信する送信モジュールと、外部の発信元から受信した制御信号に応答して所定の時間内に、確実に、測定装置の構成要素の一部分を省エネモードに切り替える、及び/又は測定装置の構成要素の一部分を省エネモードから復帰させることができるリアルタイムコントローラ(104)と、を含む。
    • 该测试系统包括一个测量装置用于测量被测(130)的特定装置(100),测试锤其执行被测试器件(200),一个撞接部。 测试锤(200)包括运动传感器(202),并发送该击打开始指示信号的情况下已经检测到指示驱动运动的开始运动传感器操作状态(S2),和/或运动传感器操作状态指示冲击 有和用于发送检测当冲击指示信号(S3)(201)的传输模块。 测定装置,接收信号生成单元,用于生成测试信号(113),和用于测试(114)输出一测试信号到设备的测试信号输出单元,响应产生的测试信号的一个输出所述测量信号 对于确定分析单元的量对应于所测量特性的测量信号的分量的测量信号接收单元(116),用于从外部源(S1至S3)接收控制信号的发送模块中,外部 响应于控制来自源的预定时间内接收到的信号,以安全地,返回测量装置的部件的一部分被切换到节能模式,和/或从节能模式中的测量装置的组件中的一部分 包括,和实时控制器(104),其能够。