Gigajot Technology ha presentato il suo primo prodotto commerciale basato sulla sua rivoluzionaria tecnologia di rilevamento delle immagini capace di rilevare singoli fotoni tramite sensori allo stato solido (QIS, Quanta Image Sensor) funzionanti a temperatura ambiente.
I dispositivi QIS basati sulla tecnologia CMOS utilizzano l'architettura brevettata della matrice di sensori di luce sviluppata da Gigajot per ottenere un bassissimo livello di rumore, che consente un rilevamento accurato dei singoli fotoni di luce.
Alle frequenze delle onde millimetriche, i segnali sono più suscettibili ai disturbi che ne influenzano la qualità, come gli errori di modulazione IQ, il rumore di fase, la distorsione, il rapporto segnale-rumore, la linearità di ampiezza e di fase.
Per i progettisti e i produttori di sistemi di comunicazione più avanzati, affrontare queste sfide è fondamentale per caratterizzare e verificare in tempi accettabili le prestazioni reali dei dispositivi a onde millimetriche.
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La versione passante della famiglia di morsetti serie 221 di Wago permette di collegare facilmente conduttori rigidi, flessibili a uno o più fili con sezioni comprese da 0,2 a 4 mm.
La caratteristica distintiva di questi particolari morsetti di collegamento trasparenti è la leva di azionamento di colore arancione, che consente di collegare e scollegare facilmente i conduttori senza bisogno di attrezzi e mettendo visibilmente in evidenza il contatto grazie all'involucro trasparente.
Pico Technology ha annunciato un ulteriore ampliamento della sua famiglia dei suoi oscilloscopi a segnali misti (MSO) collegabili al PC PicoScope serie 6000E con il lancio di quattro nuovi modelli a 4 canali, ognuno dei quali può essere configurato con 16 canali digitali opzionali.
I nuovi modelli con larghezze di banda di 750 MHz o 1 GHz, risoluzione flessibile di 8 bit o 8/10/12 bit e memoria di acquisizione profonda fino a 4 Gs/s, si aggiungendosi ai modelli da 350 MHz e 500 MHz introdotti nel 2020.
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I digitalizzatori ad alte prestazioni di Teledyne SP Devices vengono frequentemente utilizzati in applicazioni che beneficiano della loro capacità di elaborazione numerica del segnale in tempo reale che possono essere personalizzate tramite la programmazione del potente chip FPGA integrato sulla scheda.
Le funzionalità dei digitalizzatori possono essere ulteriormente potenziate e specializzate attraverso pacchetti firmware opzionali che non richiedono competenze specifiche per lo sviluppo del firmware FPGA. Queste opzioni firmware estendono le capacità di elaborazione del segnale predefinite mettendo a disposizione ulteriori funzioni particolari dedicate ad applicazioni specifiche, ad esempio per la soppressione del rumore proveniente da dei sensori, la demodulazione per le radio definite dal software e altre ancora.