雷达回波信号模拟器

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雷达回波模拟器与干扰信号模拟器产品

雷达回波模拟器与干扰信号模拟器产品

雷达模拟器与干扰信号模拟器产品简介雷达回波信号模拟技术是通过接收雷达发射信号或生成相干基带信号,通过计算模拟点目标、复杂目标、场景、干扰及环境信号,并以射频或中频形式注入到雷达接收系统中,实现系统闭环仿真、测试。

北京华力创通科技股份有限公司的雷达信号模拟技术采用先进的目标建模、宽带数据采集与回放、干扰信号生成、实时数据处理技术,可满足各类雷达系统开环与闭环测试、仿真的需求。

雷达回波信号模拟系统包括:射频子系统、中频子系统和存储子系统。

射频子系统首先完成对雷达信号的接收,并混频到中频,中频子系统完成对信号的A/D变换和数字下变频,将目标的距离、RCS特征、多普勒特征等信息通过延迟、脉内福相调制、脉间调制等技术加载到信号中,模拟的信号可被记录以备回放,中频子系统完成数字上变频后,射频子系统将中频信号调制到发射信号,然后通过天线或电缆将信号送给雷达系统接收机。

HWA-5211SAR回波信号模拟器雷达工作模式:Scan SAR,StripMap SAR,Spot SAR仿真场景大小:40km×40km分辨率:3m~5m波段:L/C/S/X/Ku工作模式:实时工作模式数据回放模式脉冲记录模式功能:点目标、点阵目标的实时模拟复杂目标实时模拟场景目标模拟,并实时回放复杂场景,包含点阵目标、复杂目标、干扰等信号,仿真信号反映复杂目标与场景的交联、干扰与场景的交联影响等技术指标:中频:ADC 1.2Ghz 10bitDAC 1.2Ghz 10bitFPGA 2×900万门射频:载波频率:1Ghz~17Ghz信号带宽:5Mhz~300MhzPRF:2kHz~20Khz脉宽:5us~100us输出功率:-100dBm~+10dBm,步进1dB杂散:3度HWA-5215(小型化)SAR回波信号模拟器雷达工作模式:SAR/ISAR/GMTI/单脉冲运动平台:直线运动、曲线运动、变加速度运动、复杂机动等分辨率:SAR:1m~5m,ISAR:0.3m场景:3km×5km功能:实时点目标模拟实时场景模拟旋转目标实时模拟地面运动目标模拟HRR一维距离像多通道相干信号模拟零中频I、Q信号输出中频和差信号输出技术指标:频率:多波段(可选)信号带宽:10Mhz~500Mhz目标位置精度:1m~60m动态范围:+10dBm~-110dBm功率分辨率:1dB多普勒范围:0~30kHz多普勒分辨率:10Hz调制脉宽:可调ADC/DAC时钟频率:1.2Ghz成功案例:航天某所星载SAR回波模拟器航空某所机载SAR回波模拟器航天某所弹载SAR回波模拟器国防科大某院星载分布式SAR回波模拟器。

一种雷达回波信号模拟器的设计与实现

一种雷达回波信号模拟器的设计与实现
一种雷达回波信号模拟器的设计与实现 文章编号:10- 2 (04 S - 5- 00 89 0 ) 0 3 3 8 2 O0 0
一种雷达回波信号模拟器的设计与实现
R c i g i a D s n Ip m n t oa d r o n l u tr ei ad l et i f a a E h S aSm lo g n m e aon
ss m; G yt e F A P

出 信号还可设定为 T , S 种形式, T L L D 等多 V 实现了 O ( sm S C t se y o cp。 n ) 此外, P A 有开发周期短, 具 h i FG 还 并 有在线 可重 路中
复编程的功能。因此,本系统采用一片FG 来实现。 PA
然后确定从输入信号到输出信号要经过的处理流程。输入 的一帧信号,应首先经过一数据分流器,将第一个表示延迟时 间长度的数据存入到控制延迟时间长度的计数器的计数长度寄 存器中, 再把 4 个浮点 目 0 标回波数据经过一个浮点数变定点数 转换器变成定点数。以利于后边的计算, 然后把这 4 个定点数 0 据与 4 个符合一定信噪比的噪声数据和 4 0 0个符合一定功率普 密度的杂波数据相加,即作数据合成。噪声是由噪声发生器产 生的一路噪声, 经一乘法器, 乘以代表某信噪比的系数得到的; 杂波是由噪声发生器产生的另一路噪声,经 FR滤波器,得到 I 的符合一定功率谱密度的杂波。 输出数据经过前述的延迟时间, 就可以被输给 DA 转换器了。另外,由于输入数据是从 C C / PI 母板的A S210 i D P 16 的l k口传到系统的, i n 而lk口只有 8 n 位宽, 所以, 传输一个 犯 位数据需分4 次。因此, 本系统的输入端还 有一个数据打包模块, 把从 A S210 i 连续传来的4 D P 1 的lk口 6 n 个8 位数据拼成一个 犯 位数据。 另外,母板的控制命令经P II P I 传至本系统的 C ,线由 C接口 ' 控制模块,由控制模块变成相应的控制命令,协调各个模块的 工作。 下级处理机反馈的控制信号, 状态信号也经AD /转换电路 或其他通路进入命令缓存器, 再经P I C接口模块传给母板。 系统 的总体结构如图2 所示。

雷达回波模拟器系统设计与实现

雷达回波模拟器系统设计与实现

雷达回波模拟器系统设计与实现雷达回波模拟器系统设计与实现引言:雷达回波模拟器是一种用于模拟雷达系统的测试和评估的关键设备,可以在实验室环境中模拟各种真实的雷达回波信号。

本文基于雷达回波模拟器的设计与实现,详细介绍了该系统的原理、结构、主要模块和软硬件实现。

一、系统原理雷达回波模拟器系统是通过生成合成的雷达回波信号,模拟雷达对目标的探测和跟踪的过程。

其主要原理是以真实的目标信息为基础,通过计算机算法和数字信号处理技术,生成与之相匹配的虚拟回波信号。

这些信号可以反映出不同目标的特性,如目标的速度、位置、形状等。

二、系统结构雷达回波模拟器系统主要由以下几个模块组成:1. 数据库模块:用于存储和管理各类雷达回波信号数据,包括目标特性、距离、速度、形状等数据。

2. 参数设置模块:提供用户界面,用于设置模拟器系统的参数,包括目标参数、雷达参数、环境参数等。

3. 目标生成模块:根据用户设定的目标参数,生成合成的虚拟目标回波信号。

4. 信道模拟模块:模拟雷达与目标之间的信号传播过程和环境对信号的影响,如衰减、多径效应等。

5. 雷达接收机模块:接收和处理经信道模拟后的回波信号,包括滤波、解调等。

6. 显示与分析模块:将处理后的回波信号以图形化的方式显示出来,并提供相应的分析工具,如波形分析、频谱分析等。

三、软硬件实现1. 系统硬件实现:系统硬件主要由计算机、数字信号处理器(DSP)、模拟前端电路、显示设备等组成。

计算机作为系统的主控制单元,负责整个系统的运行和控制。

DSP负责对目标回波信号进行数字信号处理,包括滤波、解调等。

模拟前端电路实现了雷达接收机的模拟电路功能,将接收到的回波信号转换为数字信号。

显示设备用于将处理后的回波信号以图形化的方式显示出来。

2. 系统软件实现:系统软件主要分为控制软件和信号处理软件两部分。

控制软件运行在计算机上,通过用户界面与用户进行交互,实现参数设置、数据管理、系统控制等功能。

信号处理软件则运行在DSP 上,负责对目标回波信号进行数字信号处理,生成合成的虚拟回波信号。

三种工作模式下多通道雷达回波信号模拟器的设计与实现的开题报告

三种工作模式下多通道雷达回波信号模拟器的设计与实现的开题报告

三种工作模式下多通道雷达回波信号模拟器的设计与实现的开题报告一、研究背景和意义多通道雷达回波信号模拟器是一种模拟雷达返回信号的设备,其主要功能是能够实现对多通道雷达回波信号的模拟,并生成相应的输出波形,使得雷达系统的测试与评估工作更加准确、严谨。

目前,多通道雷达模拟技术已经得到了广泛的应用,并成为了雷达系统设计、测试与评估过程中必不可少的手段之一。

多通道雷达模拟器在雷达系统的测试和评估中起到的作用非常关键,它可以与实际场景更贴近地模拟雷达目标返回信号,为雷达系统的设计、测试和评估提供更加可靠的数据和支持。

二、研究内容和方法本研究旨在设计和实现三种工作模式下多通道雷达回波信号模拟器。

具体研究内容包括以下几个方面:1.对当前多通道雷达模拟技术进行系统性的研究与分析,掌握多通道雷达模拟器的基本原理、工作方式及其应用场景。

2.设计多通道雷达回波信号模拟器的硬件平台,包括模拟信号源、数字信号处理器、多通道模块等部分。

其中,模拟信号源可产生符合要求的雷达回波信号,数字信号处理器可实现雷达信号的采样与数字化处理,多通道模块可实现多通道雷达回波信号的采集和处理。

3.采用Matlab等工具,开发相关算法及程序,实现对多通道雷达信号的模拟运算,并输出相关模拟结果。

4.实验验证模拟器的性能,对其进行测试和评估,考察其在不同工作模式下的应用效果和性能表现。

三、预期研究成果和意义预期研究成果包括:实现三种工作模式下的多通道雷达回波信号模拟器,完成模拟器的硬件设计和软件实现,并进行性能评估和实验验证。

本研究的意义在于:为雷达系统的设计、测试和评估提供更加准确、可靠的数据和支持,提高多通道雷达模拟技术的研究水平和应用价值。

基于FPGA的雷达回波实时模拟器的实现

基于FPGA的雷达回波实时模拟器的实现

基于FPGA的雷达回波实时模拟器的实现
雷达回波模拟器能够在实验室环境下模拟产生雷达实际工作中所接收到的回波信号,在雷达系统设计、调试、测试、训练和维护等工作中发挥着
不可替代的作用[1-3]。

随着电子技术的日益进步,雷达系统正在向多模式、多通道、高分辨等方向发展,对模拟器的通用性、实时性等指标提出了更高
的要求[4]。

模拟器通常可以分为软件模拟、硬件模拟及软硬结合等三种实现方式。

软件模拟具有成本低、灵活性强等优点,但实时性差,一般不能直接用于雷
达系统的实时调试和测试[5]。

硬件模拟通常采用波存储回放技术,实时性好,但通用性差,不能满足参数复杂多变的情况[6-7]。

软硬结合方式以通
用计算机为主控平台,以高性能嵌入式处理器为运算单元,在具有良好实时
性的同时,能够适应复杂的仿真环境,是应用最为广泛的模拟方式[5,8]。


FPGA作为高性能数字信号处理系统中的关键器件,在雷达信号模拟
中有着巨大的开发潜能[9-11]。

然而,受制于开发难度与开发周期,在传统
的模拟器中,FPGA多用于逻辑功能、时序信号和对外接口的控制,其强大
的并行处理能力没有得到充分利用。

制导雷达回波信号模拟器设计

制导雷达回波信号模拟器设计

制导雷达回波信号模拟器设计作者:宋志刚来源:《中国科技纵横》2015年第06期【摘要】运用雷达信号模拟技术,研制了指令制导舰空导弹武器系统用目标模拟系统。

阐述了模拟器的系统结构、收发模块及基于数字储频技术的信号模拟模块硬件设计方法,构建出适用于指令制导武器完整作战过程的雷达信号模拟系统。

建立了指令制导武器系统多频段雷达回波信号幅度、结构、多普勒频率等参数模型。

【关键词】制导雷达 ;回波模拟器 ;DRFM ;FPGA雷达回波信号模拟器广泛应用于雷达调试、试验及雷达对抗等领域,能够逼真模拟雷达信号替代实际回波。

本文基于DRFM技术设计一种雷达回波模拟器,用于模拟指令制导导弹武器作战过程中相关雷达信号,通过接收搜索警戒雷达、跟踪制导雷达等的辐射信号,经过存储和分析,变换和转发,模拟搜索警戒雷达、跟踪制导雷达,导弹制导指令等不同频率回波信号,代替实际配合目标,保障武器系统完成从搜索、目指、跟踪制导全过程。

1 硬件设计1.1 系统结构模拟器采用数字射频存储器(Data Radio Frequency Memory,DRFM)+上位机结构。

主要由DRFM单元、接收机、发射机、频率综合器、收发天线及上位机(CPU板)组成,如图1所示。

模拟器接收天线接收雷达辐射的射频信号送入接收机,射频信号经放大、下变频,转化为中频信号由DRFM进行采集、存储,按要求生成目标和杂波信号,并调制到数字中频信号上,经数模转换输出模拟中频信号,送发射机;发射机进行上变频,将中频信号转换为射频信号,经发射天线向空间辐射,供相应雷达接收。

为了保证模拟器接收信号的频率与发射信号的频率一致,需要高稳定度的频率合成器及为发射机和接收机提供上变频和下变频所需的本振信号。

1.2 收发模块设计收、发模块分别集成于一块6U插板。

接收模块由宽带射频模块、射频下变频模块和中频下变频模块构成,如图2所示。

实现接收雷达发射的宽带射频信号,进行滤波、增益控制和放大。

基于CPCI总线的通用雷达回波信号模拟器

基于CPCI总线的通用雷达回波信号模拟器

第5卷 第6期信息与电子工程Vo1.5,No.6 2007年12月INFORMATION AND ELECTRONIC ENGINEERING Dec.,2007文章编号:1672-2892(2007)06-0418-06基于CPCI总线的通用雷达回波信号模拟器张 辉,刘 峥(西安电子科技大学雷达信号处理国家重点实验室,陕西西安 710071)摘要:为了在实验室环境下对雷达信号处理系统进行调试和工作效能测试,设计了一种基于紧凑型外部设备互联总线(CPCI)和现场可编程门阵列技术的通用雷达回波信号模拟器,利用MATLAB的强大仿真功能,模拟产生各种体制雷达的回波信号数据,通过CPCI总线把它们写入该信号模拟器的同步动态随机存储器中,雷达信号处理模块再从该模拟器中反复读出数据进行处理,从而调试和检测雷达信号处理模块在各种杂波及无源干扰条件下对目标的处理。

结果证明,该模拟器具有良好的通用性和精确度,并且运行可靠。

关键词:紧凑型外部设备互联总线;雷达回波信号模拟器;现场可编程门阵列;同步动态随机存储器;WDM驱动程序中图分类号:TN957.51 文献标识码:AA Universal Radar Echo Simulator Based on CPCI BusZHANG Hui,LIU Zheng(National Key Lab. of Radar Signal Processing,Xidian University,Xi’an Shaanxi 710071,China)Abstract:A universal radar echo simulator based on compact peripheral component interconnect (CPCI) bus and FPGA technology is introduced. The simulator is used to debug and test the performance of thesystem of radar signal processing in laboratory. In the design,the strong simulation function of MATLABis performed to simulate all kinds of radar echo,and then these radar echo data are translated to theSDRAM in the signal simulator. From this time on, the radar signal processor fetches the signal data fromthe simulator time after time to process them,thus to debug and test the performance of target detectionunder all kinds of radar clutter and passive jamming for the radar signal processor. The results show thatthe simulator has good universality and accuracy,and can be operated reliably.Key words:CPCI;universal radar echo signal simulator;FPGA;SDRAM controller;WDM driver1 引言随着标准化和通用化产品设计理念的发展,近年来基于标准CPCI总线的通用雷达信号处理系统越来越受到人们的推崇,然而要对其作战效能进行调试和测试,就必须具备逼真的配试目标,需要有与各种实际战场环境接近的工作环境,并且外场试验的组织协调难度很大,需要消耗大量的财力和物力,因此需要在实验室环境下采用基于标准CPCI总线的雷达回波信号模拟器。

一种宽带雷达回波信号模拟器设计

一种宽带雷达回波信号模拟器设计

根据 St ret ch 原理, 若 R$= R- Rref , 其差频输出为
sr 3 ( t ) =
sr1
(
t)
s* ref
(
t
)
( 5)

sr3 ( t) =
rect( t -
2R T
/
c)
exp[
-
j
4P B cT
(t-
2R ref c
)
R
$
]
#
exp[ -
j 4cPf c R$ +
j
4PBR Tc2
DAC 模式和正交调制模式。单点频模式是指通过 内部集成 的 DDS 核 直接 生成 单点 频 信号; 内 插 DAC 模式是指将并行数据接口输入的数字信号通 过数模转换直接输出; 正交调制模式是指基带 I、Q 数据经过数字调制后再进行数模转换输出。本文 中选用的是正交调制模式, 该模式下 AD9957 的内 部结构如图 4 所示。
生信号带宽大、易于编程等特点, AD 公司 最新的 DDS 芯片最大可产生 400MH z 带宽的基带信号, 但 是由于它的信号形式是固化在 DDS 芯片内部的, 所 以只能产生正弦波、三角波等几种简单的波形, 不 能满足雷达回波信号复杂的要求; 第二种方式, 即 采用 FP GA+ 双高速 DA 结构的方式, 同样具有产 生信号带宽大的特点, 由于这种方式采 用 FPGA 产生基带信号, 因此可以产生复杂的信号形式, 但 是这种方式在双 DA 后还要加模拟调制器和混频 器, 这部分电路都是工作在模拟部分, 在 I/ Q 相位 对齐和噪声抑制方面都有一定困难; 第三种方式, 即采用 F PGA+ 专用正交数字上变频芯片的方式, 带宽相对前两种方式而言较窄, 但是这种方式 既 可以产生复杂的回波信号, 同 时信号的调制以 及 初级混频均在数字域完成, 避 免了模拟器件给 信

雷达回波模拟器的设计与实现

雷达回波模拟器的设计与实现

火控雷达技术Fie Control Radar Technology第50卷第1期(总第195期)2021年3月Vol. 50 Na 1( Svics 195)Mae 2021雷达回波模拟器的设计与实现任亚欣王瑞斌侯涛(西安电子工程研究所 西安 710100)摘要:本文介绍了雷达回波模拟器的原理与实现方式。

结合应用场景,设计出一种简单可靠的回波模拟器设备,方便雷达整机进行外场实验。

关键词:雷达回波模拟&存储转发& FIFO中图分类号:TN958.2 文献标志码:A 文章编号:1008 -8652(2021)01 -098 -05引用格式:任亚欣,王瑞斌,侯涛.雷达回波模拟器的设计与实现[J].火控雷达技术,2021,50(1):98 -101 +107.DOI :10.19472/j. oki. 1008 -8652.2021.01.018Design and Implementation of a Radar Ecto SimulatorREN Yain , WANG RuiVin , HOU Tao(Xiin Electronic Engineering Research Institute , Xiin 710100 )Abstract : In this paper , the operating principle and implementation of a radar echo simulator is described. The proposed radar echo simulator is a simple and reliable simulation device designed for actual application sondCos. It is a convenient device that on be used in fielg test of speciVc radar systems .Keywords : radar echo simulator ; storv-and-forward ; FIFOo 引言雷达整机调试对调试场地,包括靶标距离、靶标目标等特性有一定的要求。

一种宽带雷达回波信号模拟器设计

一种宽带雷达回波信号模拟器设计

De in o i e a d Ra a h i u a o sg fa W d b n d r Ec o S m l t r
II Yi S a i g. CH E N n i g U , U Sh o y n Ze g p n
( R Na in lKe a AT to a y L b,Na in f n v r i f De ei e h oo y, h n s a 4 0 7 .C ia t a i e s y o J l eT c n lg C a g h 1 0 3 h n ) o U t s
第 2 期
21 0 0年 4月
雷 达 科 学 与 技 术
R ad ar Sc i ence and echno I Y T og
V0 . L 8 NO 2
A prl2 0 i 01

种 宽 带 雷 达 回 波 信 号 模 拟 器 设 计
刘 夷 ,宿 绍 莹 ,陈 曾 平
s t l orpr c ia m p e e t to uiab e f a tc li l m n a in. Them e hod i a e t s b s d on FPG A nd AD 9 7. Fis l a 95 r ty, t pe nay— hepa ra l
A b t a t: Ra re ho i a i u a in s a m p t nt a t f a r ys e de i . T h o h n l ss sr c da c sgn lsm l to i n i ora p r o r da s t m sgn r ug a a y i a o pa ion oft e ina i u a i e ho nd c m rs hr e sg ls m l ton m t ds,t s p pe op e de n a re ho sm ult e t hi a rpr os s a wi ba d r da c i a orb s

多通道雷达目标回波模拟器的实现的开题报告

多通道雷达目标回波模拟器的实现的开题报告

多通道雷达目标回波模拟器的实现的开题报告1.研究背景随着雷达技术的日益成熟,各种雷达产品的广泛应用,多通道雷达目标回波模拟器在军事、民用等领域得到了广泛的应用。

多通道雷达目标回波模拟器是指利用计算机模拟雷达回波过程,模拟雷达和目标之间的交互过程,从而得到期望的多通道雷达返回信号。

目前,国内外已经有很多相关研究,多通道雷达目标回波模拟器的研究和应用已经十分成熟。

但是,针对目前国内多通道雷达目标回波模拟器的现状,还有很多关键技术和理论待完善,需要不断进行研究。

2.研究目的本研究旨在设计和开发一种基于计算机模拟的多通道雷达目标回波模拟器,模拟雷达和目标之间的交互过程,从而得到期望的多通道雷达返回信号。

同时,探究多通道雷达目标回波模拟器的关键技术和理论,提升其实现效果。

3.研究内容和方法3.1 研究内容(1)多通道雷达目标回波的基本特点及其数学模型的建立。

(2)对多通道雷达信号的数字处理方法进行分析。

(3)分析多通道雷达目标回波模拟器的关键技术和理论。

(4)设计和开发多通道雷达目标回波模拟器,并进行仿真实验。

3.2 研究方法(1)文献资料法:收集和整理有关多通道雷达目标回波及其模拟的相关文献,了解相关理论和技术,为后续研究提供基础。

(2)数值模拟法:利用计算机模拟多通道雷达信号的发射、传输和反射过程,建立多通道雷达目标回波的数学模型。

(3)仿真实验法:设计和开发多通道雷达目标回波模拟器,进行仿真实验,验证其正确性和有效性。

4.研究意义(1)为多通道雷达目标回波模拟器相关技术和理论研究提供了新思路和新方法。

(2)拓展了多通道雷达目标回波模拟器的应用范围,具有很强的实际应用价值。

(3)促进了我国电子信息技术领域的发展,提升了我国在该领域的技术实力。

5.预期成果(1)基于计算机模拟的多通道雷达目标回波模拟器。

(2)多通道雷达目标回波数学模型。

(3)多通道雷达目标回波数字处理方法。

(4)多通道雷达目标回波仿真实验结果及分析报告。

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目 录
产品保修条款................................................................................................................ 3 版权声明........................................................................................................................ 3 安全标志符号................................................................................................................ 4 警 告........................................................................................................................ 5 更新版本........................................................................................................................ 6 第 1 章. 模块简介...................................................................................................... 7 1.1. 产品描述...................................................................................................... 7 1.2. 产品特性...................................................................................................... 7 1.3. 工作环境...................................................................................................... 7 第 2 章. 使用简介...................................................................................................... 8 2.1. 产品外观...................................................................................................... 8 2.2. 操作说明...................................................................................................... 9 2.2.1. 键盘说明............................................................................................ 9 2.2.2. 显示说明.......................................................................................... 10 第 3 章. 信号特征.................................................................................................... 11 3.1. 理想信号状态............................................................................................ 11 3.2. 输入信号.................................................................................................... 12 3.3. 输出信号.................................................................................................... 12 第 4 章. 工作原理.................................................................................................... 14 4.1. 原理说明.................................................................................................... 14 4.2. 原理框图.................................................................................................... 14 4.3. 数字下变频(DDC)模块 ....................................................................... 15 4.4. 抽取滤波模块............................................................................................ 15 4.5. 内插模块.................................................................................................... 16 4.6. 数字上变频(DUC)模块 ....................................................................... 16 4.7. 中心控制模块............................................................................................ 17
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害,恩菲特公司不对此类事故承担责任。

在操作、维护及修理设备的整个过程中要严格遵守以下安全事项。违反这些 安全规程或任何本手册中警告和注意事项规定的操作导致的设备损坏或人身伤 对第一类安全设备 (具有保护地接线端子的设备) , 必须在产品的主电源 输入端或供电电源电缆提供一个可靠的安全地连接。对于模块式设备, 为确保模块安全接地,应将模块前面板上的坚固螺钉旋紧,以保证模块 的紧固面板与机箱保护地可靠接通。 仪器不应接触易燃易爆气体或在有易燃易爆气体的环境下操作。为了避 免火灾,应使用具有相同电压和电流的保险熔丝。不能使用修理过的保 险熔丝或短接保险盒。 操作人员不应打开机盖。这只能由经过培训的专业技术人员进行。打开 机盖是危险的,因为设备中可能存在危险电压。甚至在设备断电以后, 高压也可能存在。为了避免人身伤害,应由经过培训的专业技术人员来 操作。 不要操作危险设备或在危险的条件下操作设备。如果任何削弱安全性或 可能导致安全保护设施失效的情况存在(包括物理损坏,潮湿或别的原 因) ,应立即拔除电源线直到由专业技术人员确认后方可操作。 不要单独维修或调整仪器,以便发生危险时可得到帮助和救治。 不能更换或更改产品中的元器件,除非有明确的认可和授权。因为这将 带来其它危险。如仪器出了故障,应将其送到恩菲特公司指定的维修点 进行维修,从而保证仪器的各项功能。
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