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铷的参考发电机 RRS-002
铷的参考发电机 RRS-002
该设备采用19英寸机架式设计,高度为4U。 铷的参考发电机 RRS-002 提供多达15个独立的10 MHz(或5MHz)信号输出。该设备旨在长时间连续运行,无论是全天候持续运行还是会话模式下。高可靠性通过主发生器模块的冗余设计实现,当主信号源出现故障时会自动切换到备用信号源,以确保设备的稳定运行。
Ruknar
Nizhny Novgorod
生产于: 下诺夫哥罗德
铷频率和时间标准H1-1011/1
铷频率和时间标准H1-1011/1
模块化的结构原理使设备易于适应消费者的具体要求。 标准是可利用的在四个版本–H1-1011,H1-1011/1,H1-1011/2和H1-1011/3,不同在计量学特点和一套被安装的设备(模块)。 内置的诊断系统允许您快速确定标准的主要设备的可操作性和条件。 在h1-1011和H1-1011/2设备的前面板上有一个LCD显示屏和一个控制面板,您可以使用它快速接收有关设备中包含的设备的当前参数的信息并调整输出信 H1-1011和H1-1011/2标准可以接收来自GLONASS和GPS卫星无线电导航系统的计时信息,并用它来同步本地时标并自动调整内置高度稳定的铷频标的实际频率值。 H1-1011和H1-1011/2标准包括: 铷频标H1-1014; MPR-01卫星无线电导航系统接收器模块; 用于高稳定性正弦信号的放大器模块(由客户选择): MUS-01(10MHz的3个独立输出,连接器类型SR-50-73fv); MUS-02(3个5MHz独立输出,连接器类型SR-50-73fv); MUS-03(1、5和10MHz的3个独立输出,连接器类型SR-50-73fv); MUS-04(6个独立的1、5和10MHz输出,可根据客户选择任意组合,SMA连接器类型); 带软件的MS合成器模块(SMA连接器类型)而不是放大器模块(应客户要求)。 交付包(应客户要求)包括SRNS接收器的天线,作为: 天线单元; 安装装置; 天线电缆(最大长度60m)。 H1-1011/1和H1-1011/3标准包括: 铷频率标准H1-1013; 高稳定正弦信号放大器的两个模块(由客户选择): MUS-01(10MHz的3个独立输出,连接器类型SR-50-73fv); MUS-02(3个5MHz独立输出,连接器类型SR-50-73fv); MUS-03(1、5和10MHz的3个独立输出,连接器类型SR-50-73fv); MUS-04(6个独立的1、5和10MHz输出,可根据客户选择任意组合,SMA连接器类型); MS合成器模块与软件(SMA连接器类型),而不是放大器模块(在客户的要求)。
Ruknar
Nizhny Novgorod
生产于: 下诺夫哥罗德
秒标生成模块
秒标生成模块
多通道秒标生成器用于在十个通道上生成和输出周期为1秒的脉冲信号,适用于由股份公司“RUKNAR”生产的铷原子频率和时间标准 Ch1-1011 及频率比较器 ChK7-1011 的模块化设备。 脉冲持续时间:......10-15 微秒 脉冲上升沿时间:......不超过 20 纳秒 脉冲幅度:......在50欧姆负载上不低于 3伏
Ruknar
Nizhny Novgorod
生产于: 下诺夫哥罗德
频率比较器CHK7-1011
频率比较器CHK7-1011
内置铷频率和时间标准CHK7-1011的频率比较器旨在测量精密石英振荡器和铷频率标准之间的相对频率差,计算其基本计量特性,并在内置彩色显示器的屏幕上显示过程和测量结果。 频率比较器CHK7-1011和CHK7-1011/1也可以用作频率和时间标准,具有基于GLONASS/GPS信号的频率校正,作为各种频率测量系统中高度稳定信号的来源。 比较器具有提供频率和时间测量的结果的统计处理的内置基于微机的测量数据处理装置,以及基于彩色TFT显示器的信息显示装置。 内置诊断系统允许您快速确定主比较器设备的可操作性和条件,并将信息输出到内置显示屏。 比较器有三个版本,组成和功能各不相同。 比较器具有一组基本的装置(模块),包括频率比较器、电源模块和基于微型计算机和彩色TFT显示器的信息处理和显示装置。 频率比较器CHK7-1011内置SRNS接收器和高度稳定的铷频率标准Ch1-1014,具有根据来自卫星无线电导航系统GLONASS或GPS的信号校正实际频率值的功能。 比较器形成自己的时间标度,并有可能在设备内置的SRNS接收器接收到的任何外部时间标度上同步。 该设备具有两种模式,用于测量生成的时间标度的偏差:从内置SRNS接收器的时间标度和从外部时间标度。 有关从SRNS接收器接收的当前时间的信息显示在比较器显示屏上,并且还通过RS-485接口传输到消费者。 上述所有特性使频率比较器CHK7-1011成为频率和时间测量领域中独一无二的测量装置。 频率比较器CHK7-1011/1具有高度稳定的铷频率标准Ch1-1013,可用作频率和时间标准,作为各种频率测量系统中高度稳定信号的来源。 频率比较器CHK7-1011/2不包括附加器件。 要使用它进行测量,必须使用来自外部RF或氢频标准的高度稳定的参考频率信号。 为了用户的方便,除了小键盘之外,设备的功能可以另外使用包含在递送包中的鼠标型操纵器来控制。 比较器通过以太网提供对测量数据的访问。
Ruknar
Nizhny Novgorod
生产于: 下诺夫哥罗德
导航系统接收模块
导航系统接收模块
接收器板的两个高频输出端生成导航接收器和铷原子频率标准(IRF)的秒标信号,用户可以使用这些信号。 在接收到GLONASS和GPS卫星导航系统的信号时,该板能够使铷原子频率标准(IRF)以秒标时间信号为基准工作(即所谓的“驯服”铷原子频率标准模式),其频率误差不超过 ±5.10-12。
Ruknar
Nizhny Novgorod
生产于: 下诺夫哥罗德
铷频标H1-1012
铷频标H1-1012
Ch1-1012频率标准专为对尺寸,重量和功耗有高要求的移动应用而设计,作为频率测量设备和复合体,电信系统,导航和通信系统中高稳定性信号的嵌入源。 在高分辨率设备的开发中,该设备可以作为石英振荡器的有希望的替代品,因为石英振荡器的精度特性不再足够。
Ruknar
Nizhny Novgorod
生产于: 下诺夫哥罗德
带GPS/GLONASS信号接收器模块的铷Ch1-1014频率标准
带GPS/GLONASS信号接收器模块的铷Ch1-1014频率标准
同时,在接收器板的两个高频输出端上产生导航接收器的第二标记和可供消费者使用的RF的信号。 在存在来自GLONASS和GPS无线电导航系统的卫星的信号的稳定接收的情况下,该板根据第二时间戳的信号(所谓的"纪律"铷频率标准模式)确保在频率绑定模式下的操作,频率的实际值的相对误差不超过±5.0.10-12。
Ruknar
Nizhny Novgorod
生产于: 下诺夫哥罗德
放大器模块MUS-04
放大器模块MUS-04
模块使用SMA类型连接器。 输出信号的任意组合是可能的在顾客的要求。 当在上述装置中安装两个放大器模块时,输出信号的总数增加到十二个。
Ruknar
Nizhny Novgorod
生产于: 下诺夫哥罗德
频率比较器Ch7-1014
频率比较器Ch7-1014
由于操作简便和可靠性高,该设备广泛应用于计量中心、测量实验室和电子设备开发人员的工作场所。Ch7-1014 比较器配备 USB 2.0 接口,可以与外部个人计算机通信,并附带适用的计算机应用软件。 根据客户要求,可以将比较器与预装软件的笔记本电脑或平板电脑一同提供。
Ruknar
Nizhny Novgorod
生产于: 下诺夫哥罗德
铷频标H1-1014
铷频标H1-1014
内置时间标尺发生器在设备输出端提供1秒脉冲信号。其小巧的尺寸、轻便的重量、低功耗和快速进入工作状态的能力,使其广泛用于频率测量设备和系统、通信系统、导航和通信系统中的高稳定性信号嵌入式源。 该设备包括一个频率锁定模块,可以从外部时间标尺或GLONASS/GPS接收机的1秒脉冲信号中锁定频率,并且具备通过RS-232接口调整频率的可调频率合成器。 内置的频率锁定模块允许设备在自动校正模式下工作,作为高稳定性信号源,其频率误差为 ± 5·10-12 每天。
Ruknar
Nizhny Novgorod
生产于: 下诺夫哥罗德
频率比较器 Ch7-1014
频率比较器 Ch7-1014
频率比较器 Ch7-1014 用于测量精密石英振荡器和铷原子频率标准的相对频率差异,计算其主要计量特性,并在设备屏幕和/或外部个人计算机(PC)屏幕上显示测量过程和结果。 由于操作简便和可靠性高,该设备广泛应用于计量中心、测量实验室和电子设备开发人员的工作场所。Ch7-1014 比较器的内存中储存了俄罗斯市场上国内外铷原子频率标准的主要技术特性信息,大大简化了校准实验室中的设备校准过程。 该设备配备 USB 2.0 接口,可以与外部个人计算机通信,并附带适用的计算机应用软件。Ch7-1014 比较器能够通过TCP协议的流套接字远程控制所有工作模式,并可集成到自动化系统中工作。
Ruknar
Nizhny Novgorod
生产于: 下诺夫哥罗德