Noticias



	

Página 1 de 7  > >>


Categoría: Tektronix

Mayor capacidad de adaptación a su aplicación y presupuesto

Canales analógicos, digitales y de RF con correlación temporal

No dude en solicitarnos información, asesoramiento sobre su aplicación/configuración o una demostración.

14 Osciloscopios de 1GHz:

SERIE DPO7000C :  Modelo DPO7104C (4 canales analógicos)
SERIE DPO5000 :    Modelo DPO5104   (4 canales analógicos)
SERIE MSO5000 :    Modelo MSO5104   (4 canales analógicos+16 digitales)
SERIE DPO4000B :  Modelos DPO4104B y DPO4104B-L  (4 analógicos) y modelos DPO4102B y DPO4102B-L (2 analógicos) 
SERIE MSO4000B :  Modelos MSO4104B y MSO4104B-L  (4 analógicos+16 digitales) y modelos MSO4102B y MSO4102B-L (2 analógicos+16 digitales)
SERIE MDO4000 :    Modelo MDO4104-3 (4 analógicos+16 digitales+ 1 de RF de 3GHz) y modelo MDO4104-6 (4 analógicos+16 digitales+ 1 de RF de 6GHz)

12 Osciloscopios de 500MHz:

SERIE DPO7000C :  Modelo DPO7054C     (4 canales analógicos)
SERIE DPO5000 :    Modelo DPO5054       (4 canales analógicos)
SERIE MSO5000 :    Modelo MSO5054       (4 analógicos+16 digitales)
SERIE DPO4000B :  Modelo DPO4054       (4 analógicos) 
SERIE MSO4000B :  Modelo MSO4054B     (4 analógicos+16 digitales)
SERIE MDO4000 :    Modelo MDO4054-3   (4 analógicos+16 digitales+ 1 de RF de 3GHz) y modelo MDO4054-6 (4 analógicos+16 digitales+ 1 de RF de 6GHz)
SERIE DPO3000 :     Modelo DPO3052       (2 canales analógicos)  y  DPO3054  (4 canales analógicos)
SERIE MSO3000 :    Modelo MSO3054      (4 analógicos+16 digitales)
SERIE TDS3000C :   Modelos TDS3052C   (2 analógicos/baterías)  y  TDS3054C  (4 analógicos/baterías) 

Además, para proteger su inversión, las series DPO3000 y MSO3000 admiten el incremento del ancho de banda mediante la simple introducción de una clave alfanumérica. Con dicha clave se puede actualizar en cualquier momento el ancho de banda de 100MHz a 300MHz o a 500MHz y de 300MHz a 500MHz (no se actualiza el número de canales).

No olvide que el número y variedad de productos de Tektronix sigue en crecimiento y actualmente incluyen:

Otros osciloscopios desde 40MHz a 90GHz; Multímetros de sobremesa de 6,5 dígitos; Fuentes de Alimentación; Frecuencímetros; Generadores de señales; Medidores de Potencia de RF; Analizadores de Espectro; Analizadores Lógicos; Analizadores de Bert y Analizadores de Protocolo.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 



Categoría: Tektronix

Los 13 modelos disponibles están repartidos entre las series PSM3000 , PSM4000 y PSM5000 y son de bajo costo, pequeño tamaño, fáciles de integrar en sistemas de medida, usan la interfaz familiar de Windows, admiten el registro de medidas de alta velocidad (2000 lecturas/segundo) y son compatibles con otros instrumetos de medida basados en Windows. Los modelos son:

 

PSM3110 , PSM3120 , PSM3310 , PSM3320 , PSM3510 , PSM4110 , PSM4120, PSM4320 , PSM4410 , PSM5110 , PSM5120 , PSM5320 , PSM5410

Especificaciones clave:

  • Modelos de 8, 18, 18.6, 20 y 26.5 GHz.
  • Conectores N y de 3.5 mm.
  • Rango dinámico de 80dBm (–60 dBm a +20 dBm).
  • Incertidumbre del 2.6%.
  • Velocidad de muestreo de hasta 48 Mmuestras/segundo en tiempo equivalente.
  • Velocidad de lectura 2000 Lecturas/segundo.
  • Entrada y salida de disparo (trigger).
  • 3 años de garantía ampliables opcionalmente a 5 años.

Características

  • Los medidores están calibrados para todo el rango de temperatura de funcionamiento, no se necesita una puesta a cero o una calibración antes de tomar medidas, esto ahorra tiempo y evita la baja calidad de los datos.
  • Todos los instrumentos incluyen aplicaciones que se ejecutan en Microsoft Windows:
    • Aplicación del medidor de potencia.
    • Aplicación para el registro de alta velocidad.
    • Librería de programación para la mayoría de entornos de desarrollo comunes de Windows.
    • Los drivers de LabVIEW estarán disponibles en el sitio web de National Instruments
  • El software se ejecuta en instrumentos basados en Windows, como los modelos de las series RSA5000, RSA6000, DPO/MSO5000, DPO/MSO7000, DPO/MSO70000, AWG5000 y AWG7000 de Tektronix.
  • Se puede trabajar con múltiples sensores conectados a un solo PC
  • Medidas disponibles según la serie:
    • PSM3000 Potencia real promediada; potencia del pulso corregida por el ciclo de trabajo y registro de las medidas (2000 lecturas/segundo). Las medidas son independientes de la forma de la señal o de la modulación.
    • PSM4000 - Añade sobre el anterior: potencia media de CW; pico de potencia, potencia de un pulso, factor de cresta, ciclo de trabajo y potencia de pico/media/mínima de ráfagas de pulsos (burts) con offset y duración ajustables.
    • PSM5000 - Añade sobre el anterior:
      • Contrucción y presentación en la pantalla de la envolvente del pulso.
      • Medidas sobre la traza completa o sobre la traza limitada por cursores de tiempo de: potencia del pulso/pico/valor medio, sobreimpulso, factor de cresta, tiempos de subida/bajada, droop, ancho del pulso, frecuencia de repetición del pulso, ciclo de trabajo, relación ON/OFF.
      • Medidas estadísticas como:
      • Complementary Cumulative Distribution Function (CCDF)
      • Probability Density Function (PDF)

 

Para ampliar esta información visite: Información Medidores USB

o llámenos al 91 3654405 (www.afc-ingenieros.com).



Categoría: Delca

Las estaciones cuentan con un radiotelescopio de VLBI geodésico, compatible con las especificaciones del proyecto internacional VLBI2010, un gravímetro superconductor y una estación GNSS (Global Navigation Satellite System) permanente. Las técnicas de VLBI son, en particular, fundamentales para la geodesia ya que permiten la realización y el mantenimiento de los sistemas de referencia globales, necesarios para determinar la posición de objetos tanto en el espacio como en la Tierra o para describir su movimiento: el ICRF, marco de referencia celeste, y el ITRF, marco de referencia terrestre.

Las antenas del proyecto RAEGE están equipadas con un receptor criogénico de alta sensibilidad y gran anchura de banda. Para ser compatibles con el resto de estaciones que aún no cuentan con antenas de VLBI2010 y con aquellas que sí cuentan, como es el caso de la estación de Wettzell del Bundesamt für Kartographie und Geodäsie (BKG) alemán, el receptor operará en las bandas S (2,2-2,7GHz), X (7-9,5GHz) y Ka (28-33GHz). Además, en cada banda, cuenta con doble polarización, pues así lo exigen los requisitos de las observaciones de VLBI geodésico.

El receptor Tri-Banda consta de un alimentador, criostato, etapas de radiofrecuencia y frecuencia intermedia en cada una de las bandas y un módulo de control. Para su construcción es necesario realizar la adquisición de numerosos componentes de microondas tales como mezcladores, divisores de potencia, aisladores o de otro tipo como fuentes de alimentación o circuitos digitales. Estos componentes a su vez deben ser integrados por bloques: criostato, rack de radiofrecuencia y frecuencia intermedia y módulos de control.

El conjunto de tareas del suministro a realizar por DELCA CONSULTORES, se divide en los siguientes paquetes de trabajo:

  • Suministro del sistema criogénico.
  • Suministro del alimentador.
  • Suministro de los componentes de RF.
  • Suministro de componentes mecánicos.
  • Suministro del sistema de control


Categoría: Delca

OBJETIVOS:

Dentro de las tareas geodésicas, el apoyo gravimétrico a las redes de nivelación de alta precisión y la definición de la forma real de las superficies de nivel, en particular el geoide y la curvatura del campo de la gravedad.

Como tareas geofísicas, la observación, vigilancia y comunicación de la actividad tanto sísmica como volcánica que ocurra en el territorio nacional y la determinación de los riesgos asociados (Real Decreto 1476/2004, de 18 de junio), la realización de mapas de anomalías temporales en la rotación terrestre, mareas terrestres y carga oceánica, y la observación de las Redes Nacionales de Gravimetría.

Como actividades en el campo de la Astronomía, la aplicación de las técnicas gravimétricas de apoyo al desarrollo de técnicas de VLBI.

ACTIVIDADES:

  • Apoyo a la Red de Nivelación de Alta Precisión (REDNAP) de España, mediante medidas de gravedad absolutas y relativa y medida de los gradientes verticales de la gravedad.
  • Determinación y cartografía del geoide de España.
  • Caracterización de las variaciones temporales de la gravedad para la vigilancia volcánica, esta técnica se aplica actualmente en Tenerife y en otras zonas volcánicas peninsulares, como Campos de Calatrava.
  • Caracterización de la estructura de la corteza mediante la determinación de sus anomalías gravimétricas y su posterior inversión.
  • Observación de la Red Nacional de Gravimetría Absoluta de Orden Cero, Primer Orden y densificación de orden inferior mediante gravimetría relativa (REGA).
  • Caracterización del gradiente de la gravedad para la corrección de las medidas tanto adquiridas con la instrumentación de gravedad absoluta como la adquirida por un gravímetro superconductor. Esta estación forma parte de la red mundial de Estaciones de Observación de la Gravedad, participando del proyecto Global Geodynamics Project (GGP) de gravímetros superconductores  a nivel mundial (actualmente compuesta por 29 Instituciones de todo el mundo). Esta red requiere de instrumentación y estudios de alta precisión para las caracterizaciones geodinámicas propias de las instalaciones de este nivel científico, en concreto, necesita la caracterización del gradiente vertical de gravedad.

El suministro se ha realizado cumpliendo las siguientes características:

  • Medidas relativas de la gravedad con una precisión superior a 0.01 miligales.
  • Medidas del gradiente de la gravedad con una precisión superior a 0.01 miligales.
  • Registros continuos de la variación temporal de la gravedad con una precisión 0.001 miligales.
  • Medición mediante sensores internos de la inclinación de instrumento y de la temperatura interna.
  • GPS diferencial para la medida del tiempo.
  • Conexiones para la salida de datos a través de un ordenador.
  • Un sistema de alimentación compuesto por un adaptador a red a 220V – 50-60Hz y dos baterías para el funcionamiento autónomo del equipo, así como los complementos necesarios para su carga.
  • Un trípode que se ajuste a las características de dicho equipo.
  • Un software para el manejo y descarga de datos de la instrumentación.
  • Un maletín con protecciones para el transporte del equipo.


Categoría: Delca

El proyecto RAEGE, Red Atlántica de Estaciones Geodinámicas y Espaciales, tiene como misión construir una red de estaciones geodésicas fundamentales destinada a la realización de estudios geodinámicos y espaciales a escala global.

Las técnicas de geodesia espacial (VLBI, SRL y GNSS entre otras) junto a la medida de la gravedad terrestre permiten la realización y mantenimiento de los marcos de referencia globales, necesarios para determinar la posición de objetos tanto en el espacio como en la Tierra o para describir su movimiento: el ICRF, marco de referencia celeste, y el ITRF, marco de referencia terrestre. Estas técnicas tienen carácter global. Las observaciones de VLBI se realizan de manera coordinada entre varios radiotelescopios separados por distancias de miles de kilómetros. Las técnicas SLR (Satellite Laser Ranging) miden distancias de miles de kilómetros entre la Tierra y satélites artificiales. De la misma manera las medidas GNSS suponen distancias entre estaciones terrenas y los satélites de decenas de miles de kilómetros.

Para que el análisis y el procesado de las señales obtenidas por medio de estas técnicas sea posible, la sincronización de todas las estaciones debe ser excelente, lo cual se consigue mediante la combinación de sistemas GNSS y patrones de referencia muy estables con derivas mínimas en tiempo y frecuencia. Estos últimos se logran mediante relojes atómicos del tipo máser activo de hidrógeno en cada estación. Todas las estaciones que participan en las sesiones de VLBI disponen de sistemas de estas características. Además, en la mayoría de ellas se dispone de al menos dos máseres de hidrógeno lo que permite la redundancia necesaria para asegurar las observaciones en caso de avería.

Sin una buena sincronización entre estaciones, las señales captadas por cada radiotelescopio se estarían registrando en tiempos diferentes de modo que, al procesarlas mediante una correlación cruzada, no se obtendría ningún resultado. Además, la diferencia de tiempos estaría haciendo que cada radiotelescopio apuntase a lugares ligeramente diferentes, perdiendo así la coherencia de la señal recibida. Por tanto, la instrumentación de tiempo y frecuencia es imprescindible para la consecución de observaciones VLBI.