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981.
本文讨论型为2^nu^1的有对称正交侣的带洞自正交拉丁方(HSOLSSOM(2^nu^1))的谱。证明当n≤9时,HSOLSSOM(2^nu^1)存在的充分必要条件是u为偶数且n≥3u/2+1;当n≥263时,若u为偶数且n≥2(u-2),则HSOLSSOM(2^nu^1)存在。  相似文献   
982.
关于加权Moore—Penrose广义逆的子式   总被引:1,自引:1,他引:0  
1引言设A∈Rnn×n对α,β∈Qk.n,A[α,β]表示由A的α行、β列构成的子阵,A[α',β']表示从A中去掉α行,β列后构成的子阵,那么在[1]中给出Jacobi恒等式这里S(α)=αi,S(β)=βi.为了方便起见,定义设A∈Rrn×n,对任何指标集I、J,AI、AJ及AIJ分别表示A的行指标为I,列指标为J及它们交的子阵.记由[3],N(A)=I(A)×J(A),所以对于α=(α1,…,αk),B=(β1,…,βk),我们用A[β←Iα],表示将A的第βi列用单位向量eαi(i=1,……  相似文献   
983.
矩形喷嘴平行射流组流体动力学特性   总被引:2,自引:0,他引:2  
依据动量和质量守恒原理,建立了这平行射流组流动行为的数学模型,并获得了模型的解析解研究了矩形喷嘴平行射流组的流动行为特性。最后,计算结果与实验结果进行了比较。  相似文献   
984.
短时最大熵谱(STMEM)谱阵的时频分析研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
非平稳信号的频谱分析, 一直是信号处理领域的一个难题,本文提出的短时最大熵谱谱阵的时频分析则可以实现非平稳信号的频在时频分析方面会有特殊的影响和作用。  相似文献   
985.
本文得到了一个新的复方阵特征值包含域,改进了Brualdi 与Mellendorf 在文[1] 中所得到的结果,及[2] 、[3] 之相应结果.  相似文献   
986.
激光金等离子体谱中3d-5f、3p-5s跃迁子阵计算   总被引:3,自引:1,他引:2       下载免费PDF全文
 激光等离子体M带0.346~0.372nm范围内精细结构谱,是金等离子体的类Co、类Ni、类Cu、类Zn离子的3d-5f、3p-5s跃迁子阵形成的。在自旋轨道劈裂阵模型下, 对平均波长在该范围内的各子阵的主要特征参数如平均波长、半高宽和总跃迁强度进行详细计算,得到与实验测量基本一致的结果,可用于等离子体的精确诊断。  相似文献   
987.
高功率半抛物面冲击脉冲辐射天线系统实验研究   总被引:3,自引:3,他引:0       下载免费PDF全文
 描述了研制的一种集高重复频率、高功率冲击脉冲源和半抛物面反射器冲击脉冲辐射天线为一体的新型超宽带辐射天线系统,内容包括天线理论分析、系统工程设计和实验。研制的紧凑型高功率半IRA实验系统,在轴上30m处电场达13kV/m。  相似文献   
988.
线阵CCD用于长距离衍射准直测量   总被引:2,自引:0,他引:2  
本文介绍了在半导体激光光纤与位相板相结合的准直情况下,利用线阵CCD探测器测量大型工件形位误差遇到的光强变化而引起测量误差的问题,并对用线阵CCD进行衍射信号测量的原理和特点作了分析。根据CCD的工作原理和特性,提出了利用自动控制CCD积分时间的方法,使CCD输出的信号峰值保持恒定,提高了系统的测量精度。  相似文献   
989.
刘俊群 《物理学报》2020,(2):271-283
天线的方向系数是天线的核心性能指标之一,准确计算方向系数是高性能天线应用的核心要求.本文基于平面近场测试理论、实测数据和快速傅里叶变换算法,系统阐述基于近场测试来数值计算天线方向系数的原理,并进行深入的误差分析.本文选择一种方向图函数和方向系数已知的被测天线,来检验所讨论的误差评估方案.评估分两步实现,第一步,针对这一天线,采用标准的近场测试配置,仿真模拟出(相当于实际测量出)一套平面近场数据.第二步,基于这套近场数据,利用数值积分计算出天线方向系数.本文使用或提出了四种数值算法,分析了提出的后三种算法本身的误差来源,并开发出程序搜索方案,确定出后两种算法的最小误差界.随后,利用这四种数值算法分别得出天线的方向系数.结果表明,计算所得的近场方向系数都比真实方向系数大,但误差不超过0.6 d B.这一结果对实际应用中正确评估基于近场测试的天线方向系数准确性有重要参考价值.  相似文献   
990.
为测量GNSS天线连接器同轴度误差,构建了连接器分段旋转数学模型,提出了一种水平转台和机器视觉结合的非接触式测量方法,搭建测量装置并进行了测量实验.分析连接器运动方式和同轴度误差测量方法,确定各轴线之间的偏移关系,建立同轴度误差数学模型和测量模型.搭建测量装置,相机安装在水平转台上方,光轴平行于水平转台轴线.旋转水平转台,使用相机捕捉转接螺杆端面圆心位置并拟合轨迹,完成测量装置同轴度误差自标定.将连接器安置在水平转台上,旋转水平转台,测量连接器顶部螺纹杆轴线相对水平转台轴线的偏移.旋转连接器的承载器,测量连接器顶部螺纹杆轴线相对承载器轴线的偏移.最终,综合各轴线的偏移关系得到连接器同轴度误差的最大值.实验结果表明,测量装置对GNSS天线连接器同轴度误差的测量标准差为9μm,单次测量结果的扩展不确定度U=30μm(k=2),满足GNSS天线连接器0.1 mm至1 mm量级的同轴度误差的测量需求,使用连接器同轴度误差修正GNSS超短基线测量结果,可以显著提升基线测量精度.  相似文献   
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