【仪测高下】聊一聊TDR测试中曲线上飘现象
随着PCIe 6.0和即将到来的PCIe 7.0技术的高速发展,传输速率不断突破极限,从112Gbps到224Gbps的应用逐渐成熟,未来甚至448Gbps的高速链路也将在实际场景中落地。伴随着速率的大幅提升,高速信号的完整性(SI)问题也变得日益突出。从信号
随着PCIe 6.0和即将到来的PCIe 7.0技术的高速发展,传输速率不断突破极限,从112Gbps到224Gbps的应用逐渐成熟,未来甚至448Gbps的高速链路也将在实际场景中落地。伴随着速率的大幅提升,高速信号的完整性(SI)问题也变得日益突出。从信号
随着PCIe 6.0和即将到来的PCIe 7.0技术的高速发展,传输速率不断突破极限,从112Gbps到224Gbps的应用逐渐成熟,未来甚至448Gbps的高速链路也将在实际场景中落地。伴随着速率的大幅提升,高速信号的完整性(SI)问题也变得日益突出。从信号
时域反射技术(TDR),全称Time Domain Reflectometry,是一种基于电磁波反射原理的检测技术,早期用于定位通信电缆断点。该技术通过分析导体中反射波的时间和幅度变化检测阻抗不连续点,可实现千米级电缆厘米级故障定位,具有非破坏性、实时测量和高
土壤水势作为衡量土壤水分有效性的核心指标,直接决定植物根系吸水能力与土壤水分运动规律,对精准灌溉、生态修复、农业增产等领域至关重要。传统监测方法如张力计法操作繁琐、响应滞后,烘干法无法实时获取数据,难以满足现代化农业与科研的精细化需求。土壤水势测定仪凭借技术革
土壤墒情是反映土壤水分含量的重要指标,直接影响农作物的生长和灌溉效率。石家庄作为华北平原的典型农业区域,管式土壤墒情监测技术的应用对当地农业生产具有重要意义。以下从多个方面探讨这一技术的原理、应用及常见问题。