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961.
不规则孔微穿孔板几何参数无法直接获知,造成吸声性能计算困难,故提出一种微穿孔板几何参数估算方法。将不规则孔等效处理为圆孔,利用马氏理论关于圆孔微穿孔板的基本理论,建立了微穿孔板几何参数估算模型;将参数估算结果用于吸声性能预测,理论计算与实验结果吻合。根据微穿孔板几何参数对高吸声性能区域的影响,探讨了马氏理论适用极限与微穿孔板几何参数的关系,以及微穿孔板受粉尘污染后吸声性能演变规律。将微穿孔板参数点取在面积较大的高吸声性能区域中间部位,可获得较大的马氏理论适用极限;微穿孔板参数点位于高吸声性能区域右上部位时,一定程度的粉尘污染不会降低吸声性能.   相似文献   
962.
本文设计一款应用于Ku波段移动卫星通信系统的双频双极化微带贴片子阵天线,天线接收端为垂直极化,发射端为水平极化且收发共用贴片口径,通过增加一层掏空介质,不仅引入了空气层,并且增加天线结构强度;同时背向增加反射板,天线获得高增益和高隔离度。仿真结果显示4*4子阵具有良好的性能,VSWR<2.0以下带宽分别为12.25-12.75GHz和14.00-14.50GHz,隔离度在-35d B,接收端的增益分别在19.67d B,发射端增益20.28d B。  相似文献   
963.
随着定位技术的快速发展,面向5G-Advanced的高精度定位技术正受到越来越多的关注。首先,介绍了第三代合作伙伴计划(3rd Generation Partnership Project,3GPP)Rel-16和Rel-17的5G定位标准现状和Rel-18的5G-Advanced定位技术增强方向。其次,重点研究了5G正交频分复用(orthogonal frequency division multiplexing,OFDM)信号模型和载波相位定位技术需要解决的3个关键算法:基于锁相环的载波相位测量算法、基于参考终端的双差分算法和基于拓展卡尔曼滤波的用户设备(user equipment,UE)位置解算算法。最后,分析了低功耗高精度定位技术方案和基于定位参考设备的定位精度增强技术方案。  相似文献   
964.
杨春林 《红外与激光工程》2020,49(9):20190515-1-20190515-6
在大型激光系统的运行过程中,为了对相位畸变导致的焦斑分布不均匀进行改善,在光路通常会使用连续位相板(CPP) 来进行远场束匀滑。根据CPP 面型的随机特性,利用统计的方法对位相板与畸变波前相位的叠加特性进行了计算,系统研究了连续位相板对光束波前分布实现控制的机理。从CPP面形的概率密度与远场直方图之间的关系出发,推导了畸变波前通过CPP 后远场光强分布的表达式,从理论上解释了这种束匀滑器件的工作原理及特性。通过数值模拟计算了不同畸变光束经过CPP后的远场直方图,对结果进行比较并分析了不同面型特性对最终束匀滑效果的影响。结果证明:位相板能在焦斑光强上起到卷积滤波的作用,从而实现光束匀滑效果。从原理上解释了CPP 在具有小相关长度时具有更高匀滑效果这一特性,为实际面型设计和优化提供理论基础。另外,应用统计几何光学方法进行分析,可有效降低波前叠加分析的难度。  相似文献   
965.
966.
随着光传输技术的不断普及,光传输取代传统的电传输已成为了通信传输的必然趋势,而采用环形拓扑结构的光环网传输系统也因较强的自愈能力逐渐成为了光传输系统的主力军并被民航传输系统大规模应用。本文将分别从支路板分类对比和区管光传输优化建议两方面进行阐述,最终得出区管光传输优化方案。此外,文章对于"民航通信网"工程建设中光传输网的发挥作用也进行了初步展望。  相似文献   
967.
输出监测是全固态中波发射机故障检测保护系统中的重要电路,可谓是保证中波发射机稳定运行和性能指标的安全卫士。输出检测板及发射机各系统的元器件出现故障更换功放模块后,输出检测也应该相应地重新调试校准,以保证发射机的动态平衡和安全运行。  相似文献   
968.
研究高斯光束经螺旋相位板和轴棱锥产生高阶贝塞尔-高斯涡旋光束的离轴传输情况,对于离轴高阶贝塞尔-高斯光束的成因、 光强分布操控、光斑定位等实际应用具有一定的理论指导意义。利用菲涅尔衍射积分的卷积算法(Triple fast Fourier transform, T-FFT)对离轴高阶贝塞尔-高斯涡旋光束进行仿真分析,着重研究了螺旋相位板和轴棱锥的错位参数、拓扑荷数 以及传输距离等参数对光束带来的影响。分析表明:离轴高阶贝塞尔-高斯光束具有不均匀的光强分布,由于轴棱锥的偏移, 光束会整体发生偏移,传输不同距离光强不均匀分布情况不同,不同的拓扑荷数只影响光斑的扩展,螺旋相位板和轴棱锥离 轴参量值的多种组合会导致多种不同的光强分布情况,甚至出现暗核偏移。  相似文献   
969.
李伟 《压电与声光》2020,42(2):182-185
该文阐述了一种高精度幅相调理机制(APMM),具有高可靠、高线性幅相特性及快速设计等优点。通过逐级联试,可使任意多通道模组的通道间相位差一致性≤±1°,任意功能单元间幅度一致性≤±1 dB,相位一致性≤±1.5°,任意功能单元的绝对延时精度≤±1.5 ps,多倍频相对带宽的幅度平坦度≤±1 dB。该调理机制可应用于任意电子系统、任意信道化设计、任意功能电路或芯片设计等。通过大量工程应用,并得以证实,该方案切实可靠地改善了目前各类射频系统或模块单元的幅相特性。  相似文献   
970.
设计了一种集成双半桥和四功率开关的驱动芯片。采用双路对称设计,每一路可单独控制使能、自举和驱动。芯片内部采用高精度的基准源以及LDO电路,同时具有欠压死锁、过压保护和过温保护功能。死区控制可避免上下功率管直通大电流,自举设计可使上功率管的开启电压达到5 V,降低了功率管自身的损耗,使功率管输出达到11.90 V。采用TSMC 0.18μm BCD工艺进行流片。测试结果表明,输出的方波信号幅度为11.96 V/11.95 V,死区时间为60 ns/80 ns,静态功耗低至478μA。  相似文献   
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