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用李萨如图形测频率和频率差的探讨 总被引:1,自引:1,他引:0
在用李萨如图形(以下简称图形)测频率时,一般情况下示波器上不可能出现完全稳定的图形,现就由此而引起的测频率之差等有关间题探讨如下.一、ny和nx的确定据图形测频率公式为其中fy和fx分别为加在示波器纵向和横向偏转板上的正弦电压频率.ny和nx通常分别定义为图形在y方向和x方向的切线与图形相切的切点数.如此定义的ny和nx存在两个问题:一为对有些图形ny和nx不易判定(如图1),一为ny和nx容易混淆,且难以记忆.如从李萨如图形为两个互相垂直的简谐振动的合成出发,定义ny为从图形的某一最低点(或最高点)开始沿图形轨迹一次图形… 相似文献
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用立体李萨如图形测频率 总被引:2,自引:0,他引:2
在用李萨如图形测频率时,若待测频率与参考频率相差太大,则示波器上的李氏图形尤其是边缘区太拥挤,不易观测切点数目。本提出采用具有立体感的李萨如图形,就可以解决上述问题。 相似文献
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利用微机械加工技术制造出一种新型微扫描镜,结合半导体激光器,可用于投影显示.激光器发出的光束被两个分别沿着X轴、Y轴扭转的镜面相继反射,扫描出二维图形.实验测得扫描镜在15 V电压,频率为扫描镜谐振频率2倍的方波信号驱动下,镜子的光学扫描角度达±12°.由于每个镜子都沿各自轴以简谐规律扭转,扫描所得投影为李萨如图形.通过分析图形的形成原理并用Matlab仿真,选出了适用用于任意图案显示的扫描镜谐振频率组合(X轴2 400 Hz, Y轴2 425 Hz).该组合可以形成194×192个像素点,刷新频率为25 Hz.在此基础上提出了一种通过调制激光开关来进行投影显示的方法. 相似文献
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本文介绍作者设计和证实的一种新现象——当叉指换能器阵列的各阵元横向位置和它们的同步频率分别按线性调频规律排列和设计时,其激励的声表面波的主声束,不仅能自动聚焦,而且其聚焦场的轴随频率而平移扫描。即当频率改变时,聚焦声束相应地改变其位置而不变其方向。基于上述现象,作者提出一种新形式的集成声学射频频谱分析器(IASA)结构。由于该结构可实现聚焦轴随待处理信号的频率作平移扫描,故可以避开基片各向异性所带来的困难,可保证器件的测频精度和频率分辨率。因此,可以说,平移现象的发现和这种结构的采用,使IASA在走向实用化的道路上迈过了关键的一步。 相似文献
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SGT320E型三轴多功能转台是进行惯性传感器标定、惯性测量单元(IMU)和姿态航向参考系统(AHRS)性能测试的重要平台;实现三轴多功能转台和待测负载设备的测试数据同步采集,是使用三轴多功能转台面临的关键问题之一;基于同步脉冲机制,提出了转台与待测负载的数据同步输出的3种方法;在对多线程串口通讯CSerialPort类进行改进的基础上,使用Microsoft Visual Studio 2005集成开发环境,开发了多串口数据同步采集软件程序;以XSENS公司生产的MTi微型姿态航向参考系统作为待测负载设备,综合运用信号发生器、USB转多串口设备和笔记本电脑,在三轴多功能转台上开展了系统测试;在同步脉冲信号频率为10 Hz时,软件程序采集得到的4路各6 156个数据保持了严格的时间同步,这表明所提出的多串口数据同步采集方法适用于SGT320E型三轴多功能转台和待测负载设备的测试。 相似文献
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为了利用位相差值法实现大气湍流格林伍德频率的准确测量, 研究了位相差值法的有效性、哈特曼探测器采样点数和采样频率的选取方法。首先给出了位相差值法的基本原理和测量噪声去除方法, 然后分析了哈特曼探测器采样点数和格林伍德频率的统计平均次数对测量精度的影响, 结果显示, 当采样点数大于400、统计平均次数大于400时, 可以实现大气湍流格林伍德频率的准确测量。研究了测量噪声的影响, 结果表明:去除噪声后, 测量值的偏离误差从30%降低到0.6%。研究了算法的重复性精度, 得到测量值偏离量的RMS值为1.9 Hz, 占理论值的3%, 说明测量方法非常稳定。依据上述结果, 对8~108 Hz的湍流进行测量和分析, 结果显示, 当不考虑空气扰动时, 测量值与理论值基本一致。最后, 研究了哈特曼探测器采样频率和格林伍德频率之间的关系:哈特曼探测器的采样频率越高, 能够准确测量的格林伍德频率也越高, 并得到了定量的经验公式。上述结果表明, 在满足采样点数、采样频率以及统计平均次数等条件下, 位相差值法可以实现大气湍流格林伍德频率的准确测量。该研究工作为大气湍流的格林伍德频率测量提供了应用依据。 相似文献
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小波变换轮廓术的测量范围研究 总被引:2,自引:1,他引:2
利用小波“脊”处的小波系数来提取变形条纹中的相位信息可以在很大程度上抑制条纹图中有用的基频分量与零频和其它谐波频率分量的混叠,弥补了傅里叶变换轮廓术的不足。从离散信号频域分析角度,推导了变形条纹小波变换的频谱描述形式,讨论了其测量范围,包括结构条件和抽样条件。结果表明,只有在无周期内瞬时频谱混叠,即任意位置处物体瞬时高度变化满足h/xx=b<1/3条件时,和不存在抽样引起的周期间瞬时频谱混叠的抽样条件下(即一个周期内的抽样点数m≥4时),小波变换轮廓术才能正确恢复被测物体的三维面型。计算机模拟和实验验证了该结论。 相似文献
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广播载波频率的精确测量是检测载波频率是否稳定的重要手段。由于常规测量频率的方法存在频率测量前后沿不确定性的问题,使测量结果存在1个字的测量误差。提出了全同步测频法测频,实现了被测信号、标准信号和闸门信号三者同步,从而消除了标准信号的1个字的量化误差。用VHDL语言编写了测频程序,在FPGA(现场可编程门阵列)上实现计数和控制,将测量数据通过串行线送到ARM微处理器上计算并显示出来,实现了四路中波载波的频率精确测量。 相似文献
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《中国光学》2020,(3)
受空间所限,激光通信地面测试平台与被测终端之间的距离远小于实际通信距离,导致测试平台光机等器件产生的后向散射杂光进入被测终端,从而严重影响被测终端的测试性能。从被测终端与测试平台间的光学干扰问题出发,本文研究了被测终端与测试平台间隔离度的关系,分别设计了卡塞格林和离轴三反光学天线,并根据杂散光传输模型,采用杂散光分析软件分析了光学天线结构形式及表面粗糙度两方面对隔离度的影响。分析结果表明,采用离轴三反光学天线时的隔离度明显高于卡塞格林光学天线,且隔离度随着光学表面粗糙度的减小而增大,当光学表面的粗糙度达到0.892 nm时,隔离度可达-86.22 dB。最后,推导了ABg模型与Harvey模型参数间的关系,并根据粗糙度与TIS计算公式,得出粗糙度分别为0.7 nm及0.5 nm的ABg模型参数,它们的终端间隔离度分别为-94.39 dB和-97.3 dB,实现了-90 dB的隔离度指标。 相似文献
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测不准关系的思考实验 总被引:1,自引:0,他引:1
根据海森伯的测不准关系,同时准确地测量电磁波中电场E和磁场H是不可能的[1].现将证明此事的思考实验叙述如下. 如图一.把电容为C的平行板电容器和电感为L的螺线管互相垂直地安装成LC回路,投射. 图一是螺线管L的轴或平行板电容器C’的极板分别平行或垂直于投射偏振光的磁场H以及电场E的立体配置图.H E以频率为ω的偏振光。使入射偏振光的电场E垂直于的极板,磁场H平行于L的轴.当LC回路对入射偏振光发生共振吸收时,也就是说,当满足关系ω=1/ 时,在回路中产生突变电流I,这时在回路中储存的能量为其中Q是C的极板上的电荷;υ’,υ分别… 相似文献
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两轴光电跟踪仪高仰角跟踪盲区分析 总被引:1,自引:0,他引:1
从轴准直误差、动态滞后误差两方面分析了采用俯仰轴叠加于方位轴光机座结构方式的光电跟踪仪在高俯仰角跟踪时的误差变化及由此导致的盲区问题,从轴准直误差和动态滞后误差两方面对高仰角跟踪盲区的形成及其空间分布进行分析,并用MATLAB进行了仿真,给出跟踪盲区随方位、俯仰角变化的的分布图形。从盲区分布图形可以看出:光电跟踪仪在性能一定的情况下,跟踪盲区随着仰角增大而增大,并结合直线航路给出这两种误差导致的跟踪盲区的计算方法。跟踪直线航路实验数据显示跟踪误差随着仰角增大而增大。 相似文献
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激光管的频率稳定度是描述激光管性能的一个重要参数.目前国内外普遍采用的方法是将被测管和标准管进行差频,然后经频谱仪计量出被测管的频率稳定度.这一方法对标准管和测试设备的要求极高,使用维护的环境条件要求亦相当严格,设备价格昂贵.相位差法直接利用被测管本身的光束,经分束器分为两束光并使两光束的光程不同,被测激光束的频率不稳定将使两束不同光程的光束的相位差发生变化.这一相位差的变化就可用来计量被测管的频率稳定度.此测量方法简单,精确度高,设备成本低,使用维护没有任何条件限制,可在实际使用环境中测量.因此,可广泛应用于… 相似文献
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利用超材料吸波体对材料参数的电磁响应, 可将其应用于传感. 本文设计了一种工字形单元结构的超材料吸波体, 基于频域算法对其在太赫兹频段的传感特性进行数值模拟, 研究了待测样品折射率、厚度及电介质隔层厚度对超材料吸波体传感器的频率灵敏度、振幅灵敏度及品质因数的影响. 研究结果表明:当待测样品厚度为40 μm时, 折射率频率灵敏度可达到153.17 GHz/RIU, 折射率振幅灵敏度可达到41.37%/RIU; 待测样品折射率一定时, 厚度频率灵敏度随其厚度的增大而线性减小; 随着待测样品厚度的增加, RFOM呈增大趋势, 但增大幅度在逐渐减小; TFOM随待测样品厚度的增加而减小. 相似文献