- Электронная почта
- Телефон
-
Адрес
Здание Айхуа, 2038, район Футянь, Шэньчжэнь, комната 621.
Шэньчжэньская компания по импорту и экспорту
Здание Айхуа, 2038, район Футянь, Шэньчжэнь, комната 621.
Датчик веса Transducer Techniques серии LBO
Пуассо (торговля)
Все продукты закупаются непосредственно через Германию *, а на операции в евро распространяются специальные скидки в регионе ЕС.
Все товары 100% *, оригинальный завод Packing List, Invoice, оригинальный сертификат завода, сертификат происхождения, полное таможенное оформление в Гонконге, Германия.
Более 5000 поставщиков в ЕС, в том числе более 3000 брендов автоматизации управления, таких как Schneider и Fenix, и более 500 оригинальных заводов предлагают быстрые котировки по прейскуранту.
4. Каждую неделю специальная воздушная линия Франкфурт - Гонконг, Гонконг - Шэньчжэнь 72 часа таможенной очистки, преимущество в сроках доставки более быстрое и гибкое, чем Пекин и Шанхай.
5, внутри компании безбумажный ERP офис, запрос предложений обрабатывается своевременно и быстро!
Американская компания Transducer Techniques, основанная в 1979 году, разрабатывает и производит полный спектр весовых датчиков, датчиков крутящего момента, датчиков специального назначения и связанных с ними приборов. Компания Transdcucer Techniques * разработала различные датчики взвешивания и измерения силы, управление процессами, автоматизацию заводов и т.д.
Датчик веса Transducer Techniques серии LBO
Цифровой динамометр серии HFG
Ручной динамометр HFG - 11, HFG - 45, HFG - 110
Датчики взвешивания серии GS0
GSO-10 、GSO-25 、GSO-30 、GSO-50 、GSO-100 、GSO-150 、GSO-250 、GSO-500 、GSO-1KMDB Серийный весовой датчик
МДБ-2.5, МДБ-5, МДБ-10, МДБ-25, МДБ-50, МДБ-75, МДБ-100

Датчики взвешивания серии MLP
MLP-10, MLP-25, MLP-50, MLP-75, MLP-100, MLP-150, MLP-200, MLP-300, MLP-500, MLP-750, MLP-1K
Датчики взвешивания серии SLB
SLB-25, SLB-50, SLB-100, SLB-250, SLB-500, SLB-750 и SLB-1K
Серия LBO (кнопка Load) Датчик взвешивания
ЛБО-100А, ЛБО-100, ЛБО-250, ЛБО-500, ЛБО-750, ЛБО-1К, ЛБО-2К, ЛБО-3К, ЛБО-5К
ЛБО-10К, ЛБО-15К, ЛБО-20К, ЛБО-30К, ЛБО-50К
Датчики взвешивания серии LBC
LBC-100A, LBC-100, LBC-250, LBC-500, LBC-750, LBC-1K, LBC-2K, LBC-3K, LBC-5K, LBC-10K, LBC-15K, LBC-20K, LBC-30K, LBC-50K
Датчики взвешивания серии LBM
LBM-50, LBM-100, LBM-200, LBM-500, LBM-1K, LBM-2K, LBM-2.5K, LBM-5K, LBM-8K, LBM-10K
Датчики взвешивания серии MLC
MLC-2K, MLC-3K, MLC-5K, MLC-7.5K, MLC-10K, MLC-15K, MLC-20K, MLC-30K
Датчики взвешивания серии CLC
CLC-50K, CLC-100K, CLC-200K, CLC-300K, CLC-400K
Датчики взвешивания серии THA
THA - 50 - P, THA - 50 - Q, THA - 100 - P, THA - 100 - Q, THA - 250 - P, TH - 250 - Q, THA - 500 - P, THA - 50 - Q
Датчики взвешивания серии THB
THB-100-P , THB-100-Q , THB-100-R , THB-100-S , THB-250-P , THB-250-Q , THB-250-R , THB-250-S , THB-500-P , THB-500-Q , THB-500-R , THB-500-S , THB-1K-P , THB-1K-Q , THB-1K-R , THB-1K-S , THB-2K-P , THB-2K-Q , THB-2K-R , THB-2K-S
Датчики взвешивания серии THC
Тензодатчик THC-250-P 、THC-250-Q 、THC-250-R 、THC-250-S 、THC-250-T 、THC-250-V、THC-500-P、THC-500-Q
Тензодатчик THC-500-R 、THC-500-S 、THC-500-T 、THC-500-V 、THC-1K-P 、THC-1K-Q 、THC-1K-R、THC-1K-S
Тензодатчик THC-1K-T、THC-1K-V、THC-2K-P 、THC-2K-Q 、THC-2K-R 、THC-2K-S 、THC-2K-T 、THC-2K-V
Тензодатчик THC-3K-P 、THC-3K-Q 、THC-3K-R 、THC-3K-S 、THC-3K-T 、THC-3K-V 、THC-5K-P 、THC-5K-Q
Тензодатчик THC-5K-R 、THC-5K-S 、THC-5K-T 、THC-5K-V 、THC-7.5K-P、THC-7.5K-Q、THC-7.5K-R、THC-7.5K-S
Тензодатчик THC-7.5K-T、THC-7.5K-V 、THC-10K-P 、THC-10K-Q 、THC-10K-R 、THC-10K-S 、THC-10K-T 、THC-10K-V
Датчики взвешивания серии THD
THD-2K-P, THD-2K-Q, THD-2K-R, THD-2K-S, THD-2K-T, THD-2K-V, THD-2K-W, THD-2K-Y, THD-2K-Z
THD-3K-P, THD-3K-Q, THD-3K-R, THD-3K-S, THD-3K-T, THD-3K-V, THD-3K-W, THD-3K-Y, THD-3K-Z
THD-5K-P, THD-5K-Q, THD-5K-R, THD-5K-S, THD-5K-T, THD-5K-V, THD-5K-W, THD-5K-Y, THD-5K-Z
THD-7.5K-P, THD-7.5K-Q, THD-7.5K-R, THD-7.5K-S, THD-7.5K-T, THD-7.5K-V, THD-7.5K-W, THD-7.5K-Y
称重传感器 THD-7.5K-Z, THD-10K-P, THD-10K-Q, THD-10K-R, THD-10K-S, THD-10K-T, THD-10K-V, THD-10K-W
称重传感器 THD-10K-Y, THD-10K-Z, THD-15K-P, THD-15K-Q, THD-15K-R, THD-15K-S, THD-15K-T, THD-15K-V
称重传感器 THD-15K-W, THD-15K-Y, THD-15K-Z, THD-20K-P, THD-20K-Q, THD-20K-R, THD-20K-S, THD-20K-T
称重传感器 THD-20K-V, THD-20K-W, THD-20K-Y, THD-20K-Z, THD-30K-P, THD-30K-Q, THD-30K-R, THD-30K-S
称重传感器 THD-30K-T, THD-30K-V, THD-30K-W, THD-30K-Y, THD-30K-Z, THD-50K-P, THD-50K-Q, THD-50K-R
称重传感器 THD-50K-S, THD-50K-T, THD-50K-V, THD-50K-W, THD-50K-Y, THD-50K-Z
Датчики взвешивания серии LWO
LWO-2, LWO-4, LWO-7, LWO-10, LWO-14, LWO-20, LWO-25, LWO-30, LWO-45, LWO-60, LWO-80, LWO-80A, LWO-125, LWO-190, LWO-260, LWO-300
Датчики взвешивания серии SB0
SB0-50 、SB0-100 、SB0-200 、SB0-300 、SB0-500 、SB0-750 、SB0-1K 、SB0-2K 、SB0-3K 、SB0-5K
Датчики взвешивания серии SSM
SSM-50, SSM-100, SSM-200, SSM-500, SSM-1K, SSM-2K, SSM-2.5K, SSM-5K, SSM-8K, SSM-10K
Датчики взвешивания серии DSM
DSM-50, DSM-100, DSM-200, DSM-500, DSM-1K, DSM-2K, DSM-2.5K, DSM-5K, DSM-8K, DSM-10K, DSM-TB
Внутренняя резьба датчика веса серии TLL
TLL-500, TLL-1K, TLL-2K и TLL-3K
20. Внешняя резьба датчика веса серии TLL
TLL-5K, TLL-10K, TLL-20K, TLL-30K, TLL-50K, TLL-5K-PTB, TLL-10K-PTB, TLL-20K-PTB, TLL-30K-PTB, TLL-50K-PTB, AMP-T6
Датчики взвешивания серии SW0
SW0-1K, SW0-2K, SW0-3K, SW0-5K, SW0-10K, SW0-20K, SW0-30K, SW0-50K
Датчики взвешивания серии HSW
HSW-1K, HSW-2K, HSW-3K, HSW-5K, HSW-10K, HSW-20K, HSW-30K, HSW-50K
Датчики взвешивания серии LP0
LP0-500, LP0-1K, LP0-2, LP0-3K, LP0-5K, LP0-10K, LP0-20K
Датчики взвешивания серии LPU
LPU-100, LPU-250, LPU-500, LPU-1K, LPU-2K, LPU-3K, LPU-4K, LPU-5K, LPU-7.5K, LPU-10K, LPU-15K, LPU-20K, LPU-30K, LPU-50K
Датчики взвешивания серии SWP
SWP-1K, SWP-2K, SWP-3K, SWP-5K-4, SWP-5K, SWP-10K, SWP-20K, SWP-50K
Датчики взвешивания серии CLP
Клип-50К, Клип-75К, Клип-100К, Клип-125К, Клип-160К, Клип-200К
Датчики взвешивания серии TBS
TBS -.25, TBS -.50, TBS - 1, TBS - 2, TBS - 5, TBS - 10, TBS - 20, TBS - 40
Датчики взвешивания серии EBB
ЕББ-1, ЕББ-2, ЕББ-5, ЕББ-10
29 Датчики взвешивания серии LSP
LSP-1, LSP-2, LSP-5 и LSP-10
Датчики взвешивания серии ESP
ESP-6, ESP-10, ESP-15, ESP-20, ESP-25, ESP-30 и ESP-35
31. Датчики взвешивания серии SPL
СПЛ-65, СПЛ-100, СПЛ-150, СПЛ-200, СПЛ-300, СПЛ-500
Датчики взвешивания серии SBL
SBL-500, SBL-1K, SBL-2K, SBL-2.5K, SBL-3K, SBL-4K, SBL-5K, SBL-10K, SBL-15K, SBL-20K
температура
Датчики (рис. 9)
Датчики (рис. 9)
Датчик температуры трубки комнатной температуры: датчик комнатной температуры используется для измерения температуры окружающей среды в помещении и снаружи, датчик температуры трубки используется для измерения температуры стенки трубы испарителя и конденсатора. Датчики комнатной температуры и датчики температуры труб имеют разные формы, но температурные характеристики в основном одинаковы. В соответствии с температурными характеристиками, СоединенныеШтаты используют два типа датчиков температуры трубки комнатной температуры: 1. значение константы B составляет 4100K ±3%, а базовое сопротивление составляет 25°C соответствующее сопротивление 10K омега ± 3%. Допуск на соответствующее сопротивление при 0°C и 55°C составляет около ±7%; Менее 0°C и выше 55°C, для разных поставщиков допуски сопротивления будут иметь определенную разницу. Чем выше температура, тем меньше сопротивление; Чем ниже температура, тем больше сопротивление. Чем дальше от 25°C, тем больше диапазон допусков на соответствующее сопротивление.
Датчик температуры выхлопных газов: Датчик температуры выхлопных газов используется для измерения температуры выхлопных газов в верхней части компрессора с константой B 3950K ±3%, эталонное сопротивление 90°C соответствующее сопротивление 5K Ом±3%.
Модульный температурный датчик: Модульный температурный датчик используется для измерения температуры в модуле преобразования частоты (IGBT или IPM), тип термочувствительной головки 602F - 3500F, эталонное сопротивление 25°C соответствующее сопротивление 6K омега ± 1%. Соответствующее сопротивление нескольких типичных температур: - 10°C → (25.897 - 28.623) K Ом; 0°C → (16.3248 - 17.7164) K Ом; 50°C → (2.3262 - 2.5153) K Ом; 90°C → (0.6671 - 0.7565) K Ом.
Существует множество типов датчиков температуры, часто используемых с тепловым сопротивлением: PT100, PT1000, Cu50, Cu100; Термопары: B, E, J, K, S и т.д. Датчики температуры не только разнообразны, но и комбинированы в различных формах, следует выбирать подходящие продукты в соответствии с различными местами.
Принцип измерения температуры: в соответствии с принципом сопротивления, согласно которому потенциал термопары регулярно изменяется с разной температурой, мы можем получить требуемые значения температуры.
Беспроводная температура
Беспроводные датчики температуры преобразуют температурные параметры объекта управления в электрические сигналы и передают беспроводные сигналы приемному терминалу для обнаружения, регулирования и управления системой. Он может быть установлен непосредственно в коробке проводов обычных промышленных терморезисторов и термопар, образуя интегрированную структуру с датчиками на месте. Обычно используется в сочетании с беспроводной ретрансляцией, приемными терминалами, последовательными портами связи, компьютерами и т. Д. Это не только экономит компенсирующие провода и кабели, но и уменьшает искажения и помехи передачи сигнала, что приводит к высокоточным результатам измерений.
Беспроводные датчики температуры широко используются в химической, металлургической, нефтяной, энергетической, водной, фармацевтической, пищевой и других отраслях автоматизации. Например: сбор температуры на высоковольтных кабелях; Сбор температуры в суровых условиях, таких как подводная среда; Сбор температуры на движущихся объектах; Пространственная передача данных датчиков, которые нелегко подключить; Варианты сбора данных, выбранные исключительно для снижения затрат на проводку; измерение данных на рабочих местах без питания переменного тока; Переносные измерения нестационарных данных.
интеллектуальный
Датчики (рис. 10)
Датчики (рис. 10)
Функции интеллектуальных датчиков были предложены путем моделирования скоординированных движений человеческих чувств и мозга в сочетании с исследованиями и практическим опытом в области тестирования технологий в течение длительного времени. Это относительно независимый интеллектуальный блок, появление которого уменьшает жесткие требования к производительности оригинального оборудования, а помощь программного обеспечения может значительно улучшить производительность датчика.
Хранение и передача информации - с быстрым развитием полностью интеллектуальной системы централизованного управления (SmartDistributedSystem), интеллектуальные ячейки требуют коммуникационных функций и двусторонней связи в цифровой форме через коммуникационные сети, что также является одним из ключевых признаков интеллектуальных датчиков. Интеллектуальные датчики выполняют различные функции, тестируя передачу данных или получая инструкции. Такие, как настройка усиления, настройка параметров компенсации, настройка параметров внутренней проверки, вывод тестовых данных и так далее.
Самокомпенсация и вычислительная функция - Инженеры и техники, которые много лет работали над датчиками, проделали большую работу по компенсации температурного дрейфа и выходной нелинейности датчиков, но не решили проблему в корне. Функции самокомпенсации и вычисления интеллектуальных датчиков открывают новые пути для температурного дрейфа датчиков и нелинейной компенсации. Таким образом, смягчаются требования к точности обработки датчиков, при условии, что они гарантируют хорошую повторяемость датчиков, использование микропроцессоров для тестирования сигналов через программное обеспечение вычислений, использование методов многократного согласования и дифференциального расчета для компенсации дрейфа и нелинейности, что позволяет получить более точные результаты измерений датчиков давления.
Самоконтроль, самокалибровка, самодиагностика - обычный датчик должен регулярно проверяться и калиброваться для обеспечения достаточной точности при нормальном использовании, эти работы обычно требуют, чтобы датчик был демонтирован с места использования и доставлен в лабораторию или инспекционный отдел. При обнаружении аномалий в онлайновых измерительных датчиках их невозможно своевременно диагностировать. Использование интеллектуальных датчиков значительно улучшилось, первая самодиагностическая функция при подключении питания для самотестирования, диагностический тест, чтобы определить, есть ли компоненты *. Во - вторых, коррекция может быть проведена в режиме онлайн в зависимости от времени использования, а микропроцессор использует измеренные характеристики, существующие в EPROM, для сравнительной коррекции.
4. Композитная чувствительная функция - наблюдение за окружающими природными явлениями, общие сигналы включают звук, свет, электричество, тепло, силу, химию и так далее. Измерения чувствительных элементов обычно проводятся двумя способами: прямыми и косвенными. Интеллектуальные датчики имеют композитную функцию и могут одновременно измерять различные физические и химические количества, давая информацию, которая более полно отражает законы движения вещества.
Светочувствительный
Фоточувствительный датчик является одним из наиболее распространенных датчиков, он имеет широкий спектр, в основном: фотоэлектрические трубки, фотоумножители, фоторезисторы, фоточувствительные триоды, солнечные батареи, инфракрасные датчики, ультрафиолетовые датчики, волоконно - оптические фотоэлектрические датчики, датчики цвета, датчики изображений CCD и CMOS. Его чувствительные длины волн находятся вблизи длин волн видимого света, включая инфракрасные и ультрафиолетовые длины волн. Световые датчики не ограничиваются обнаружением света, они также могут быть использованы в качестве детекторных элементов для формирования других датчиков, которые обнаруживают многие неэлектрические количества, просто преобразуя их в изменения световых сигналов. Световые датчики являются одними из самых производительных и применяемых * датчиков, и они играют очень важную роль в автоматическом управлении и наведении неэлектрических электрических измерений. Фоточувствительный датчик [2] является фоторезистором, который генерирует ток, когда фотон ударяет по соединению.
биология
Концепция биологических датчиков
Датчики (рис. 11)
Датчики (рис. 11)
Биосектор - это междисциплинарная дисциплина, которая органично сочетается с физико - химическими преобразователями с использованием биологически активных материалов (ферментов, белков, ДНК, антител, антигенов, биопленок и т. Д.). Это разработка биотехнологии * метод обнаружения и мониторинга, а также метод быстрого и микроанализа молекулярного уровня вещества. Различные биологические датчики имеют следующую общую структуру: в их состав входят один или несколько соответствующих биологически активных материалов (биопленки) и физические или химические преобразователи (датчики), которые преобразуют сигналы, выраженные биологически активными веществами, в электрические сигналы, которые в совокупности перерабатывают биологические сигналы с использованием современных микроэлектронных и автоматических приборных технологий и образуют широкий спектр доступных устройств, приборов и систем для анализа биодатчиков.
Принципы биосенсоров
После диффузионного воздействия вещество, подлежащее измерению, попадает в биологически активный материал, молекулярно идентифицируется, происходит биологическая реакция, полученная информация затем преобразуется соответствующим физическим или химическим преобразователем в количественный и обрабатываемый электрический сигнал, а затем усиливается и выводится вторичным прибором, чтобы узнать концентрацию подлежащего измерению вещества.
Классификация биологических датчиков
В соответствии с классификацией живых веществ, используемых в их рецепторах, их можно разделить на: микробиологические датчики, иммунные датчики, тканевые датчики, клеточные датчики, ферментные датчики, датчики ДНК и так далее.
В соответствии с принципом обнаружения сенсорных устройств классификацию можно разделить на: термочувствительный биодатчик, полевой биодатчик трубки, пьезоэлектрический биодатчик, оптический биодатчик, акустический биодатчик, ферментный биодатчик электрода, мезобиодатчик и так далее.
В зависимости от типа взаимодействия биологически чувствительных веществ их можно разделить на родственные и метаболические.
Зрение
Принцип работы:
Датчики (рис. 12)
Датчики (рис. 12)
Визуальный датчик - это способность захватывать свет в нескольких тысячах пикселей от целого изображения, а ясность и тонкость изображения обычно измеряются разрешением, выраженным в количестве пикселей.
Визуальные датчики имеют тысячи пикселей, которые захватывают свет из целого изображения. Ясность и тонкость изображения обычно измеряются разрешением, выраженным в количестве пикселей.
После захвата изображения визуальный датчик сравнивает его с эталонным изображением, хранящимся в памяти для анализа. Например, если визуальный датчик настроен таким образом, чтобы идентифицировать детали машины, которые правильно вставлены с восемью болтами, датчик знает, что он должен отклонять части, которые имеют только семь болтов, или части, которые болты не выровнены. Кроме того, независимо от того, в каком месте находится компонент машины в поле зрения, независимо от того, вращается ли он в пределах 360 градусов или нет, визуальные датчики могут судить.
Область применения:
Низкая стоимость и простота использования визуальных датчиков побудили дизайнеров машин и инженеров - технологов интегрировать их в различные приложения, которые когда - то полагались на искусственные, несколько фотоэлектрических датчиков или вообще не проверялись. Промышленное применение визуальных датчиков включает в себя тестирование, измерение, измерение, ориентацию, обнаружение дефектов и разделение. Вот лишь некоторые примеры применения:
На сборочном заводе проверяется непрерывность и правильная ширина резиновых шариков, наносимых роботом на раму двери;
На заводе по бутилированию проверьте правильность герметизации крышки, правильность уровня наполнения и наполнения, а также отсутствие инородного тела, падающего в бутылку перед крышкой;
На производственной линии упаковки убедитесь, что правильная этикетка упаковки вставлена в правильном месте;
Проверка на наличие поврежденных или отсутствующих таблеток в упаковке таблеток аспирина в капсульном пакете на линии упаковки лекарств;
В металлоштамповочной компании штампованные детали проверяются со скоростью более 150 пластин в минуту, что более чем в 13 раз быстрее, чем ручные испытания.
Смещение
Датчики (рис. 13)
Датчики (рис. 13)
Датчик смещения, также известный как линейный датчик, преобразует смещение в датчик мощности. Датчик смещения - это линейный прибор, принадлежащий к металлической индукции. Роль датчика заключается в преобразовании различных измеренных физических величин в электрические. Он делится на индуктивный датчик смещения, конденсаторный датчик смещения, фотоэлектрический датчик смещения, ультразвуковой датчик смещения, датчик смещения Холла.
В этом процессе преобразования существует много физических величин (например, давление, расход, ускорение и т. Д.), которые часто должны быть преобразованы в смещение, а затем в электричество. Таким образом, датчик смещения является важным базовым датчиком. В процессе производства измерение смещения обычно делится на измерение физических размеров и механическое смещение. Механическое смещение включает линейное и угловое смещение. В зависимости от формы преобразования измеренных переменных датчики смещения можно разделить на аналоговые и цифровые. Моделирование можно разделить на физические (например, самогенерирующиеся) и структурные. Часто используемые датчики смещения в основном аналоговые структурные, включая потенциометрические датчики смещения, индуктивные датчики смещения, самосинхронизирующиеся машины, конденсаторные датчики смещения, электрические вихревые датчики смещения, датчики смещения Холла и так далее. Важным преимуществом цифровых датчиков смещения является удобство подачи сигнала непосредственно в компьютерную систему. Такие датчики быстро развиваются и все шире применяются.
давление
Привод датчика давления является наиболее часто используемым в промышленной практике одним из датчиков, который широко используется в различных промышленных средах самоконтроля, включая гидроэнергетику, железнодорожный транспорт, интеллектуальное строительство, самоконтроль производства, аэрокосмическую, военную промышленность, нефтехимию, нефтяные скважины, электроэнергию, суда, станки, трубопроводы и многие другие отрасли промышленности.
Ультразвуковое измерение расстояния
Ультразвуковой дальномерный датчик использует принцип ультразвукового эхо - дальномера, использует точную технологию измерения разницы во времени, обнаруживает расстояние между датчиком и мишенью, использует небольшой угол, ультразвуковой датчик с небольшим слепым пятном, имеет преимущества точного измерения, отсутствия контакта, водонепроницаемости, коррозии, низкой стоимости и т. Д., Может быть в уровне жидкости, обнаружении положения жидкости *, режиме обнаружения положения материала, может гарантировать, что на уровне жидкости есть пена или большое колебание, нелегко обнаружить эхо при наличии стабильного выхода, прикладная промышленность: уровень жидкости, положение вещества, определение уровня материала, управление промышленными процессами и т. Д.
Радар 24 ГГц
РЛС - датчик RFbeam 24 ГГц
РЛС - датчик RFbeam 24 ГГц
Радиолокационный датчик 24 ГГц использует высокочастотную микроволновую связь для измерения скорости движения объекта, расстояния, направления движения, информации о азимутальном углу, использует плоскую микрополосную антенну, имеет характеристики небольшого размера, легкого качества, высокой чувствительности, прочности и т. Д., Широко используется в интеллектуальном транспорте, промышленном контроле, безопасности, спорте, умном доме и других отраслях промышленности. Министерство промышленности и информатизации 19 ноября 2012 года официально опубликовало « Уведомление Министерства промышленности и информатизации о выпуске частот для использования бортового радиолокационного оборудования на коротких расстояниях в диапазоне 24 ГГц» (Министерство промышленности и информационных технологий не имеет [2012] 548]), в котором четко излагается спецификация бортового радиолокационного оборудования на коротких расстояниях в диапазоне 24 ГГц в качестве бортового радиолокационного оборудования