传输带--深圳传输龙工业器材有限公司

21 novembre 2005

物理:‘原子’傳輸帶

德國的科學家成功地製作了原子尺度的傳輸帶。這項新技術可將原子一個一個地擺至所須之處。

想像原子行至傳輸帶的末端時掉入某種容器,波昂大學以Stefan Kuhr 為首的研究人員預期這項技術可為量子電腦的開發闢出一條新路。利用量子力學的規則,量子電腦的運算速度和記憶容量將大幅提昇,但如此超強威力的電腦目前還只是紙上作業。在所提出的草案中,有些設計牽涉到如何把數個原子困在空腔中。不過要把原子置於空腔內至今純憑運氣,這有點像希望一隻蜜蜂飛進牛奶瓶般。原子傳輸帶則能揀取原子並置它們於正確的地方。

原子尺度的工具所面臨的一個主要問題是:如同蜜蜂一般,原子的行徑瘋狂。想要使原子乖乖地坐在傳輸帶上,一定得先讓它們慢下來。

Kuhr等人利用雷射光束作用在銫 (Cesium) 原子上以使其減緩,接著將原子困在磁力阱 (magnetic trap) 中。值得注意的是藉著開關磁力阱,他們可以一次只釋放一個原子至兩對立交錯且相同頻率的雷射光束中。此時,一類似洗衣板溝槽的干涉模式把原子再次困住。不過,當研究人員輕微地改變其中一光束的頻率時,這一連串的溝槽會穩定地隨著光束行進。陷在某一溝槽的原子就好像被傳輸帶運載般地跟著干涉模式移動。若要將原子停在某一點,則把兩雷射再次調回相同的頻率。

研究人員目前可移動原子約一公分遠,並可以誤差百萬分之一米的精密度置放原子。他們亦可將原子在萬分之一秒內由靜止加速至每秒10公尺的速度。此外,若在原子行進時瞬間關掉雷射,他們可把原子像打彈弓般地按特定速度拋至空中。

Kuhr的下一步是把兩個原子放在兩面鏡子間,並使原子交換光子。這種簡單的雙原子系統可能成為量子電腦的建構基礎。物理學家亦可能使用原子傳輸帶把原子擺成直線以製作最小的電子電路。

原始論文﹕ Kuhr, S. et al. Deterministic delivery of a single atom.. Science, (2001).

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深圳传输龙工业器材有限公司

深圳传输龙工业器材有限公司致力于加工 和销售各种皮带,工业皮带,输送带,传送带,传动带,传输带,同步带, 质量好、价格优。电话:0755-27473007 如今已经是高度信息化的时代了,所有的信息都可以瞬间传向世界各地,因而对于物质、力量的传送、传递方式又有了新的要求。"更快、更多、更精密!"为了适应时代的这种要求,传输龙一直致力于加工和销售各种进口名牌工业皮带,产品直接由国外厂家提供、质量好、价格优。其广泛应用在烟草、机场、玻璃、陶瓷、钢铁、饮料、汽车、电子、纺织、食品、建材、木业、大理石制造等行业中,如三九集团、大亚湾核电站、一汽大众、蒙牛乳业等,取得了合作伙伴的一致认可。

主要产品:
PVC、PU、PE、硅胶、橡胶、食品级输送带;
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20 novembre 2005

建筑业专用传输带

对重型包装产品的上/下倾斜传输来说
可使用143 Ruff Tex 传输带。此传输带拥有柔软的纯橡胶
材料和粗糙的上表面。它是传输纸箱打包器和标签器,以
及木制砂器的通用传输带。
   
对于油腻或潮湿的环境来说
Wear Flex NSF 24 传输带是最佳选择。此传输带的优点是:
具有超强的吸收性以及很好的抗切割和抗冲击的特性。
   
对机场行李,木制和金属砂器,或汽车冲压件来说
3XLN是首选传输带。此传输带所具有的纤维织物经处理可增
加各夹层之间的粘和性,以防止带边卷曲。 
   
要解决抗切割,抗凿挖和抗磨损问题
可使用Endurothane 120 COS 传输带。此传输带具有超强的
抗磨损性和抗切割性,适于传输钢材和汽车部件。这种氨基
甲酸乙酯传输带具有光滑和厚重的表面。
   
如需要高度抗磨损和抗切割传输带
可使用Ure Grip 传输带。它所具有的高分子材料与氨基甲
酸乙酯的作用相同。此传输带可用于瓦楞纸箱厂及尖锐金属
部件的传输。
   
如需要多种建筑材料的通用传输带
可选用Automate I 传输带。此传输带所具有的性能可用于
传输汽车部件,废钢铁,行李,电池,砖,玻璃,化肥,
木材,回收产品,仓库纸箱包装产品,等等。
   
对纤维玻璃或屋顶材料来说
适用的理想传输带是415N特殊用途传输带。经处理的纤维
织物可增加各夹层之间的粘和性以防止带边卷曲。此传输
带也非常适于机场行李的传输,同时还可用于砖厂自动排
砖器和上浆器,以及钢铁工业的中轻型切削生产线和搬运
装置。 

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解析手机数据传输带

手机的数据传输一直是手机的一个重要的功能,但这种功能也往往被人们忽视,但随着信息科技高速的发展,数据之间的传输、共享已经深入我们的生活之中。

【IT.com.cn宁波报道】数据传输最早是从个人电脑发展起来的,最初是在局域网内实现计算机的“通信”,随着互联网的普及,全世界的数据共享为我们带来了巨大的经济利益,同样,手机发展到今天,也不再只局限在“通话”这个功能了。

    当今流行的手机数据传输有两种方式,一种是大家熟悉的通过手机数据线实现手机与手机,手机与个人电脑之间的数据交换,该种方式被称为“有线式传输“。另一种就是“无线式传输”,以前流行的是红外线传输,现在新的“蓝牙技术”,虽然该技术仍然不是很成熟,但很大有取而代之之势,下面小编就向你一一介绍这些新功能吧!

    如今网上流行的富多彩手机图片、铃声等等,让你的手机更加具有个性。最简单的办法就是你可以通过手机无线上网,直接获取这些丰富的图片和铃声资源。但由于目前手机上网的网速和资费等条件的限制,手机通过WAP上网,或者是GPRS上网并不划算。目前比较流行的方式是通过电脑上网下载手机资源,然后电脑与手机之间通过数据线、红外线、蓝牙三种方式实现数据交换。

    首先我们来说说红外线式的无线传输,该种传输是普及率比较高的一种无线传输方式,主要通过红外线接收器实现手机与手机,手机与个人电脑之间的数据传送方式,虽然数据传输速度方面并不是很突出,但其在使用时非常方便,对一些小文件的传输尤其有效。虽然现在大多数的手机都配备了支持红外线传输协议的端口,但是,并不是所有电脑都配置有红外线传输工具的。因为目前多数的电脑主板虽然都支持红外线协议,但并没有装配任何红外线接收器,如果想使用该功能,必需购买一个红外线适配器安装在主板上(目前市面上有这种利用红外线技术的无线网卡),后者通过USB端口进行外置连接,再将系统(大多数PC使用微软的windows系统)安装驱动,才可以实现手机与电脑之间的无线传输。虽然使用起来非常方便,但其也存在着不可回避的缺点,比如方向性限制。大家在使用电视遥控器时就可以感觉到这种技术的缺点,如果遥控器和电视的偏转角度过大,遥控器就会失灵,手机的无线传输装置同样也有这种缺点,必须对正电脑的无线网卡,而且有效距离要在一米以内,才可以保证有效的传输,否则数据会传送失败。还有一点需要提出的是,如今越来越多的人使用笔记本电脑,作为笔记本电脑标准配置的红外线端口,也越来越多的被使用,尤其是经常出差的朋友,一部笔记本电脑、一部手机,是必备的办公用品,手机与本本的数据共享也越来越被人们重视,除了麻烦的数据线外,红外线传输是对“手机——本本”数据共享的一个很好补充,方便快捷的无线传输技术将全面提升你的工作效率,让你“运筹帷幄之中,决胜千里之外”。

    下面小编再来说说现在比较流行的无线技术——蓝牙技术。蓝牙技术有着红外线技术无法比拟的优点,没有方向性的限制,传输距离在10米左右,比红外线更加“强劲”,在传输速率理论上可以达到1M,传输数据随心所欲,但要使用该种技术,用户一定要有蓝牙适配器,一个支持蓝牙功能的手机,因为现在蓝牙技术手机的市场普及率还不是很高,而且价钱高得有点离谱,比如说三星的D508目前售价为4600元,但加上蓝牙适配器就要5200元,整整贵了600元,目前蓝牙适配器的售价都在1000元左右,所以该种技术的性价比实在太差,使用的人也少之又少。另外,虽然它传输速率快,传输距离远,而且无方向性限制,穿透力也强(如穿透墙壁),但同样给它的安全性方面也大打折扣,现在流行的手机病毒有相当一部分是通过蓝牙技术传播的,比如如果一种手机感染了蓝牙病毒,它会在使用者不知道的情况下打开蓝牙接收器,对其周围10米内同样具有蓝牙功能的手机强制性打开端口,进行非法的数据拷贝和传送垃圾文件,导致对方手机出现死机,以及手机资料被非法篡改、窃取。所以小编认为,现在的蓝牙技术还不是特别成熟,如果在安全性方面得到进一步加强,另外价格再“平易近人”些的话,将会有更大的发展空间,蓝牙技术的普及也是迟早的事情。

    第三种的手机数据传输方式就是大家熟悉的“有线传输”,通常在手机标准配件中都会自带数据线,通过数据线可以将手机和电脑进行连接。使用时一般不需要安装驱动程序,但如果是98系统的话可能电脑不会识别,需要用自带的驱动光盘安装驱动。用数据线来完成数据传输,是当今最成熟的传输技术,不但速度快而稳定,而且无安全性顾虑,如果正确使用数据线,它基本不会发生数据丢失的情况,非常稳定,您大可不必担心它是否会中途断线。而且相对于无线传输设备,数据线相当便宜,十几块钱就可以买一根,而且基本不会发生损坏。它的缺点就是如果你要在外面使用则在出外时要额外带上它,有点麻烦。另外有个别的手机将数据线接口设置在手机里面,要拆开电池才能安装,比较麻烦,但多数的手机并不存在这一问题。它的缺点就是携带不方便,如果你要在外面使用则在出外时要额外带上它,的确有点麻烦。有些手机接口设计不是很人性化,个别手机将数据线接口设置在手机里面,需要将电池拆下来才可以使用,平凡的开盖也会对手机外观带来很大的磨损,但多数的手机从目前的设计思路来看还是注意到这个问题的。另外,目前数据线还没有统一的规格标准,还存在“一一对应”的缺点,品牌与品牌之间的数据线设计并不兼容,虽然为了保护各自的专利,但没有统一的规范也给手机用户带来了很多不便,而红外线和蓝牙两种适配器并不存在这一问题,以后你无论如何更换手机,只要手机支持它们就仍可以继续使用,但总体上来看,手机数据线仍然是现在最流行的传输工具,并且在短时间内仍然占据着主导位置。

    另外,笔记本电脑中也有部分高端机器采用了“无线蓝牙”,由于蓝牙技术并不是本本的标准配置,所以蓝牙在笔记本中的普及程度并不是很好,而且该种技术最近几年刚刚流行,还有很多缺陷要去解决。所以电脑和手机之间通过蓝牙技术通信的例子现在还比较少见,一方面蓝牙技术在笔记本领域并不是很成熟,另一方面过高的价位也限制了它的发展,但小编认为未来如果蓝牙技术的安全性有所提高的话,尤其是价格可以再“合理”点的话,它将会成为笔记本与手机之间通讯的主要方式。

    手机数据线有原装和兼容之分,兼容的数据线在使用时由于规格并不能百分百的一样,所以在传输数据时会对手机带来不必要的损坏。原装的数据线虽然在质量很好,对手机也绝对适合,但很多国外品牌的手机数据线多数在国内都没得卖,即使有价格都高得离谱,兼容的价格较为便宜,也容易买到,如果你手头上没有钱得话,可以考虑一下兼容的数据线。手机数据线有COM接口和USB接口之分,com接口使用起来相对比较麻烦,而usb接口支持即插即用,使用方便,也能被现在大多数操作系统直接识别。但据小编了解,目前usb接口的手机数据线还不是很多,主要原因是在传输速度上手机和电脑并不匹配,差距也是惊人的,所以大部分还是采用了com口,在使用时需要安装驱动程序,并且重新启动电脑后才可以正确识别,还有在接com接口数据线时,需要关掉电脑,因为它并不具备热插拔功能。

    说到这里,这次关于手机数据线方面的知识也该告一段落了,总体上看,红外线技术是目前比较成熟的无线技术,但其发展的潜力已经不大,蓝牙作为新的无线技术,正在以惊人的速度发展,如果提高安全性和降低价格的话,相信它的普及会进一步加深,数据线作为最稳定的传输方式在短时期内不会被取代,在手机的标准配件中仍然是主流配置。

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17 novembre 2005

微波传输带传输线路结构。

今天的高性能 PCB 迹线是作为传输线路以微波传输带带状线结构创建的。在本应用说明中,我们将介绍几个微波传输带传输线路结构。

微波传输带传输线路是由一条安装在可导接地层的低损耗绝缘体上的控制宽度的可导迹线构成的。该绝缘体通常使用强化玻璃环氧树脂制造,例如 G10、FR-4 或 PTFE,用于超高频应用。

以下有多种 PCB 微波传输带的配置:

  • 表面微波传输带
  • 嵌入式微波传输带
  • 覆膜微波传输带(覆膜通常为焊接屏蔽)

这些结构的图示如下。

单端传输线路

单端微波传输带传输线路是连接两个设备的最为常见的方法。在单端传输线路的配置下,一条导线连接了一个设备的源和另一个设备的负载。参考(接地)层提供了信号回路。

阻抗值由迹线尺寸、线路板绝缘常数的值和绝缘厚度确定。

注意以下各图中的信号迹线通常为梯形,而宽度 W 是指最接近上表面的迹线宽度,W1 是指最接近下表面的迹线宽度。有两种基本配置的微波传输带,即表面曝置嵌入式。

表面微波传输带

1:表面微波传输带

最简单的配置,表面(或曝置)微波传输带如图 1 所示。其中包括一条信号线,顶部和侧边都曝置于空气中,位于绝缘常数 Er 线路板的表面之上,以电源或接地层为参考。表面微波传输带可以通过蚀刻双面 PCB 材质来实施。
图中显示了特性微波传输带的阻抗属性:
  • 微波传输带阻抗参考一个信号层
  • 阻抗迹线通常在外层。
Er 的效用

Er 的值是线路板材质的绝缘常数,它对于线路的特性阻抗值而言是一个重要的组成部分。设计厂商因此有时会指定迹线阻抗值并依赖于线路板制造商来控制流程,以使迹线阻抗满足设计厂商指定的技术规范。

注意在微波传输带表面上,信号导线曝置于空气之中,因此有效的绝缘常数将介于 1(空气绝缘常数)和 4(G-10 或 FR-4 底板的 Er)之间。这一点对于信号传播电压也有影响。传播电压随 Er 的增加而减少(从空气中的光速开始减少),因此表面微波传输带提供了最高的传播电压。但相应于此的是,表面微波传输带的辐射要比嵌入类型的配置高。

嵌入式微波传输带

2:嵌入式微波传输带

嵌入式预埋式微波传输带与表面微波传输带类似,但是其信号线是嵌入到绝缘体中的,位于距离参考层 H1 的地方。
覆膜微波传输带

3:覆膜微波传输带

覆膜微波传输带与表面配置版本类似,但其信号线是由焊接屏蔽覆盖的。焊接屏蔽的覆膜可以将阻抗降低几个欧姆,具体情取决于焊接屏蔽的类型和厚度。
用于计算特性阻抗的等式需要复杂的数学计算,通常使用场求解方法,其中包括边界元素分析在内,这已经超出了本文档所讨论的范围。

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