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BUS光纤多通道采集系统

BUS光纤多通道采集系统是加拿大Roctest公司生产的多通道光纤信号调节器,加拿大Roctest公司自1947年成立以来,一直是土木工程和结构监测设备方面的领军企业。

BUS光纤多通道采集系统基本信息

BUS光纤多通道采集系统产品概述

BUS系统是一个多通道、同时读数、具有快速采样速率的光纤信号调节器,它适用于Roctest和Fiso公司的全部光纤传感器产品。

BUS系统是为了满足大多数试验所需要的速度和通用性而设计的。BUS系统可以在高达1000Hz的采样速率下进行多通道同时测量。如果需要多通道、同时快速数据采集,BUS系统是最适合的仪器。

BUS系统通过采用白光干涉原理(美国专利5,392,117和5.202.939),能以惊人的精度测定法布里-珀罗光纤传感器的绝对空腔长度,提供高度准确和可靠的测量结果。

每个通道有自己独立的10V模拟输出信号,并可通过RS-232通信端口进行单独控制。每个通道的采样率可以单独地设定为100、500或1000Hz。

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BUS光纤多通道采集系统造价信息

  • 市场价
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光纤通道HBA卡

  • 品种:光纤卡;类型:配件;说明:光纤通道HBA卡,FC 8Gb,双端口,LC接口;
  • 瑞琛
  • 13%
  • 广州瑞琛信息科技有限公司
  • 2022-12-08
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光纤通道HBA卡

  • 品种:光纤卡;类型:配件;说明:光纤通道HBA卡,FC 8Gb,单端口,LC接口;
  • 瑞琛
  • 13%
  • 广州瑞琛信息科技有限公司
  • 2022-12-08
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光纤通道HBA卡

  • 品种:光纤卡;类型:配件;说明:光纤通道HBA卡,FC 16Gb,双端口,LC接口;
  • 瑞琛
  • 13%
  • 广州瑞琛信息科技有限公司
  • 2022-12-08
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数据采集

  • SDP-3000;采集
  • 株洲中车机电
  • 13%
  • 株洲中车机电科技有限公司
  • 2022-12-08
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光纤通道HBA卡

  • 品种:光纤卡;类型:配件;说明:光纤通道HBA卡,FC 16Gb,单端口,LC接口;
  • 瑞琛
  • 13%
  • 广州瑞琛信息科技有限公司
  • 2022-12-08
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Ⅱ型采集

  • 无线方案
  • 广东2022年1季度信息价
  • 电网工程
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Ⅱ型采集

  • 无线方案
  • 广东2021年3季度信息价
  • 电网工程
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Ⅱ型采集

  • 宽带载波方案1MHz~30MHz
  • 广东2021年1季度信息价
  • 电网工程
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Ⅱ型采集

  • 窄带载波方案3kHz~500kHz
  • 广东2020年2季度信息价
  • 电网工程
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Ⅱ型采集

  • 宽带载波方案1MHz~30MHz
  • 广东2019年4季度信息价
  • 电网工程
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IO数据采集系统

  • IO数据采集系统
  • 1套
  • 1
  • 中高档
  • 含税费 | 含运费
  • 2021-02-20
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通道控制器

  • 通道控制器[SC1000控制器(6通道)]
  • 1台
  • 3
  • 仪表计采用:E+H、HACH、红旗(仪表)这三个品牌自控、
  • 中高档
  • 含税费 | 含运费
  • 2019-08-30
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8通道星形IO-BUS模块

  • K-BUS02
  • 14
  • 3
  • 中高档
  • 不含税费 | 含运费
  • 2018-04-04
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8通道星形IO-BUS模块

  • K-BUS02
  • 2块
  • 3
  • 和利时
  • 中高档
  • 不含税费 | 含运费
  • 2018-03-15
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8通道星形IO-BUS模块

  • K-BUS02
  • 2块
  • 3
  • 和利时
  • 中高档
  • 不含税费 | 含运费
  • 2018-03-15
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BUS光纤多通道采集系统技术参数

通道数:1至8个

适用性:适用于Roctest公司的所有光纤传感器

采样率:100和500Hz(可选:1000Hz)

求平均样本数:1~500样本

精度:满刻度的0.05%

分辨率:满刻度的0.01%

动态范围:15000:1

显示:无

操作方式:RS-232(包括用来和每个模块通信的软件)

独立性:无

触发方式:单一或连续

遥控:RS-232(9600波特)

数据记录:每个通道5000样本

模拟输出:±10V带BNC插座

通道可升级性:每个BUS系统从1到8个通道,BUS系统可以级联

固件可升级性:Flash ROM可升级

重量:机壳6.3kg,通道模块1.2kg

工作温度:-20°C至30°C

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BUS光纤多通道采集系统产品用途

多点动态应变测量、实验室应用、土木工程、新材料研究、恶劣环境、高温场合、航空航天

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BUS光纤多通道采集系统常见问题

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BUS光纤多通道采集系统文献

多通道井-地电位梯度采集系统的设计与实现 多通道井-地电位梯度采集系统的设计与实现

多通道井-地电位梯度采集系统的设计与实现

格式:pdf

大小:522KB

页数: 未知

根据垂直有限线源三维异常电位有限差分展开理论计算,验证了电位梯度法在探测水驱驱油异常方向的有效性,设计并研制了基于虚拟仪器技术的低噪声、高分辨率油田井-地电位梯度采集系统。该系统采用差分输入方式,短路噪声幅度低于-130 d B,A/D采集使用了扩展插槽设计思想,从而达到多通道数据的同步采集。运用Matlab和Labview混合编程技术,实现了微弱信号的提取和探测结果的实时成像。对比、重复实验结果表明,电位梯度采集系统具有更高的分辨率及良好的稳定性,通过对大庆油田注水井实验数据的处理、分析,确定了水驱的方向,用注水井资料验证后,证实了该方法的有效性和系统在水驱驱油方向探测上的准确性。

基于LabVIEW的光纤线路光功率信号实时采集系统 基于LabVIEW的光纤线路光功率信号实时采集系统

基于LabVIEW的光纤线路光功率信号实时采集系统

格式:pdf

大小:522KB

页数: 5页

为实时获取光纤内光功率信号,基于LabVIEW虚拟仪器编程语言,采用USB总线技术,结合光接收机和NI数据采集卡USB-M6251构成的硬件平台设计了新型的高速采集系统。该系统克服以往光功率信号采集系统采样率低、单通道显示、界面交互能力弱、便携性差等缺点,实现了采样参数可控的双通道实时采集、显示、保存光功率信号等功能。该系统开发效率高,并通过实验证明其具有良好的人机交互能力,可靠性高,实用性强,能为各类光纤通信系统提供光功率信号监测功能。

多通道光纤滑环的设计原理

众所周知多通道光纤滑环的设计,与单通道光纤滑环的设计在结构和原理方面有着很大的区别,多通道光纤滑环主要讲的是两个通道与两个通道的以上的光纤滑环,他主要是传输两路和4路的光纤接头,在设计上要注意的是,由于光纤的直径范围非常小,尤其单模光纤的只有9个纳米。

  所以在设计的时候保持精度以及准心度,对产品的加工以及结构有着非常挑战性的困难。在一般情况下多通道光纤滑环都只能做成多模光行传输的通道,单通道光纤滑环可以有单模和多模之分。而多通道光纤滑环只能做成多模,那如何保证多通道光纤滑环的插入损耗以及数据传输速率。两根或两根以上的光纤在传输的时候要做到360度旋转,而光纤没有损耗,那必然要加入透镜 进行光路转换及重新核准,放大,定位,存入光纤的一系列步骤。结构的设计不是太难,难的是加工精度及加工温度对材质的影响,因此我们必须有一套核准机制及核准设备来对光路进行细致的调整,核准,以达到插入损耗最小。

  数据传输数率最佳的一种结构,多通道光纤的应用非常广泛,但是由于设计的复杂的性及加工的困难性,造成价格非常昂贵,很多行业和领域由于预算的原故。不能使用多通道光纤滑环。 

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光纤通道通道分区

从概念上讲,光纤通道分区比虚拟局域网更加符合分区的概念。第一眼看上去光纤通道分区似乎更加复杂,但是隐藏在复杂背后的其实是简单。一个设备节点,或全局名称(WWN),可以同时存在于多个不同的分区。这种能力真的会被滥用!进行健全的、管理性强的分区设置需要一定的架构--可不是一分钟就能解决的。

这里有两种分区:软分区和硬分区。

软分区

软分区的含义是交换机将设备的全局名称放在一个分区中,而不管连接的是哪个端口。例如,如果全局名称Q和全局名称Z在同一个分区中,那么它们可以互相对话。相同的,如果Z和A又在另一个分区,那么Z和A可以看到对方,但是A不能看到Q.这是分区的复杂性部分;这种特点在以太网交换机中并不常见。

硬分区

硬分区更类似以太网世界中的虚拟局域网。如果将一个端口放到一个分区,任何连接到这个端口的流量都是来自这个分区,或所设置的数个分区。当然,如果有人可以移动光缆的话,那么这种分区在面对物理攻击的时候就没那么安全了。但是,你需要担心这种情况吗?因此对于SAN来说,最好的设置是:交换机硬分区,并且对可以访问阵列端(target)逻辑单元号(LUN)的全局名称进行限制。你的存储阵列还需要全局名称屏蔽,以便多个发起端(initiator)可以被分区设置成可以同时看到阵列端。

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光纤通道简介

概念介绍

光纤通道的英文拼写是Fiber Channel,和SCSI接口一样光纤通道最初也不是为硬盘设计开发的接口技术,是专门为网络系统设计的,但随着存储系统对速度的需求,才逐渐应用到硬盘系统中。光纤通道硬盘是为提高多硬盘存储系统的速度和灵活性才开发的,它的出现大大提高了多硬盘系统的通信速度。光纤通道的主要特性有:热插拔性、高速带宽、远程连接、连接设备数量大等。

光纤通道是为在像服务器这样的多硬盘系统环境而设计,能满足高端工作站、服务器、海量存储子网络、外设间通过集线器、交换机和点对点连接进行双向、串行数据通讯等系统对高数据传输率的要求。

光纤通道可以采用铜轴电缆和光导纤维作为连接设备,大多采用光纤媒介,而传统的铜轴电缆如双绞线等则可以用于小规模的网络连接部署。但采用铜轴电缆的光纤通道有着铜媒介一样的老毛病,如传输距离短(30米,取决于具体的线缆)以及易受电磁干扰(EMI)影响等。

虽然铜媒介也适用于某些环境,但是对于利用光纤通道部署的较大规模存储网络来说,光缆是最佳的选择。光缆按其直径和"模式"分类,直径以微米为计量单位。电缆模式有两种:单模是一次传送一个单一的信号,而多模则能够通过将信号在光缆玻璃内核壁上不断反射而传送多个信号。现在认可的光缆光纤通道标准和等级有:直径62.5微米多模光缆175米,直径50微米多模光缆500米,以及直径9微米单模光缆10公里。

光纤现在能提供100MBps的实际带宽,而它的理论极限值为1.06GBps。不过现在有一些公司开始推出2.12Gbps 的产品,它支持下一代的光纤通道(即Fibre Channel II)。不过为了能得到更高的数据传输率,市面的光纤产品有时是使用多光纤通道来达到更高的带宽。

光纤通道

光纤通道(Fibre Channel)是一种跟SCSI 或IDE有很大不同的接口,它很像以太网的转换开头。以前它是专为网络设计的,后来随着存储器对高带宽的需求,慢慢移植到现在的存储系统上来了。光纤通道通常用于连接一个SCSI RAID(或其它一些比较常用的RAID类型),以满足高端工作或服务器对高数据传输率的要求。

光纤通道(Fibre Channel)提供点对点的、转换的环路接口。它是为了与SCSI、互联网协议(IP)和其他协议协同工作而设计的,但是它也因缺乏兼容性遭到批评,主要是因为(正如早期的小型计算机系统接口技术一样)厂商有时对规范的解释不同并且对它们的执行也不同。

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