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41.
有机光伏技术为太阳能的有效利用提供了一条重要途径。有机太阳能电池因制造成本低廉、材料质量轻、加工性能好、易于携带等优势而备受关注。提高有机太阳能电池的光电转换效率是目前乃至未来的研究重点。设计和合成适合的窄带隙的共轭聚合物是提高有机太阳能电池光电转化效率的核心。综述了近年来基于窄带隙的共轭聚合物的太阳能电池材料的设计、制备和器件性能研究进展,探讨了目前存在的亟待解决的关键基础问题和未来发展方向。  相似文献   
42.
结合GCC-PHAT与SRP搜索的算法被广泛应用于声源定位系统,但其定位结果随信噪比降低而恶化严重,且难以估计窄带声源。针对这些问题,提出一种用于近场模型的改进算法。首先计算阵列信号求和功率谱的峰均比,再经对数变换和设置噪声抑制阈值等步骤,得到反映频点信噪比的加权因子,将其应用在GCC-PHAT中,并进一步优化SRP搜索策略。大量仿真结果表明:改进的算法具有强的抗噪能力,且对宽带和窄带声源信号均有良好的估计效果,很适合实时处理。更多还原  相似文献   
43.
基于阻抗匹配理论与组合谐振结构特性,设计了一种超宽带超材料太阳能吸收器。该吸收器由栅格结构与金属/介质/金属堆叠结构组合而成,组合结构有效拓展了吸收带宽。采用时域有限差分法分析了吸收器的吸收特性,结果表明:该吸收器在300~4000 nm波段内的平均吸收率可达94.9%,吸收带宽为3700 nm,可有效覆盖可见光与红外光波段。该吸收器在整个吸收波段范围内具有一定的偏振独立特性,以60°广角斜入射时,平均吸收率仍可达到93%。谐振频点处的电磁场分布表明,该吸收器的超宽带高吸收特性主要归因于表面等离子体共振、局域表面等离子体共振、慢波效应、法布里-珀罗共振,以及共振模式间的杂化耦合作用。所提超宽带高吸收太阳能吸收器在许多超材料领域具有潜在的应用价值。  相似文献   
44.
针对直接序列扩频(DSSS)通信中的强窄带干扰,提出了一种基于重叠变换滤波器组的自适应门限窄带干扰抑制技术.该技术根据接收信号经过滤波器组后的统计特性,确定窄带干扰与扩频信号之间的阈值.通过降低高于阈值的子带信号的强度,降低了处理后的信号中的干扰能量,使接收信号的信噪比大大提高.  相似文献   
45.
PLC是智能电网通信的第一选择,在实现PLC的各种调制方式中,窄带单载波方案已有成熟应用,OFDM因为出色的抗干扰特性及宽带通信能力,将成为PLC技术的发展趋势。  相似文献   
46.
对窄带通信信号采用相位谱法进行时差估计,由于信号能量谱非平坦,会出现相位解绕效果较差的现象,对此本文提出一种改进的加权最小二乘拟合方法,以更加合理地利用解绕后的相位数据,从而提高相位谱法时差估计精度。同时结合改进的最大似然相位谱法,本文还设计一种简单实用的面向窄带通信信号时差估计的频域数据压缩方法,以求在时差估计精度和数据传输量之间获取较好平衡。经仿真验证,改进的相位谱时差估计方法较大程度地提高了窄带通信信号的时差估计精度,同时,基于改进相位谱法的数据压缩可以实现用时差估计精度的适度降低换取数据传输量的大幅度减少,具有在资源有限的传感网等场合的良好应用前景。   相似文献   
47.
董庆宽  李小平  刘彦明 《通信学报》2009,30(10):124-127
为有效评估窄带阈下信道传递阈下信息的能力,对建立在密码学单向函数中的窄带阈下信道的容量进行了研究.分析了Kobara和Imai基于信息论观点给出的该类窄带阈下信道实际可达信道容量的定义,指出这种容量的定义方式没有考虑单次通信时的误码率问题,而这对阈下通信环境非常重要.针对基于信息论的容量定义的不足,给出了基于误码率来计算信道容量的方法,具有更好的实用性.  相似文献   
48.
实现单纵模光纤激光器的技术难点主要在于如何使谐振腔具有高的模式选择性能,以及如何加入适当的窄带滤波器来辅助选频,而光纤光栅技术在光纤激光器的设计与性能优化方面扮演着十分重要的角色。综合论述了近年来国内外利用光纤光栅产生单波长或多波长单纵模全光纤激光器的主要实现技术,并分析其优缺点,最后给出了总结与展望。  相似文献   
49.
针对宽带测速情况下有时无输出以及窄带测速跳谱线的问题,分析了两种现象产生的机理,并提出用窄带测速数据提高宽带测速精度的方法,解决了宽带波门套不住目标的现象,保证了宽带测速的连续输出;同时,为了解决窄带测速跳谱线带来的窄带测速模糊问题,提出了用宽带测速数据进行辅助判决的解决方法;最终,通过宽窄带测速数据相互匹配突破了工程应用中面临的技术难题,对提高雷达的测量精度和探测能力具有重要意义。  相似文献   
50.
光子探测器     
《红外》2004,(12):47-47
本发明提供一种具有高能量和位置分辨率的快速光子探测器。该快速光子探测器包括一个吸收器、一个热电传感器和一个热沉。吸收器接收光子并将光子能量转换成温度变化。热电传感器与吸收器是热耦联的,当吸收器接收光子时,光子的能量便会在热电传感器上被非常迅速地转换成一种与时间有关的温差。  相似文献   
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