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91.
利用基于MPI的并行FDTD全波数值分析方法对机载天线辐射问题进行准确快速地分析.通过消息传递MPI平台和区域分割技术进行并行计算,实现了计算资源的扩展,可以对飞机和天线进行精确建模分析.根据网络法提出了FDTD应用于天线间隔离度的分析计算方法,避免了天线隔离度扫频计算的复杂性.数值结果表明该方法的正确性和有效性.以伊尔76飞机为例分析了机载超短波天线的方向图和隔离度.所用方法和分析结果可以作为飞机电磁兼容性设计的手段和依据.  相似文献   
92.
颉伟  张喆韬  张贝  曹勇 《电子科技》2008,21(2):72-75
通信网络的应用越来越广泛其规模也越来越大.传统的基于OPNET的单机网络仿真在面对大规模的网络时由于受到计算机硬件条件以及软件性能的限制其仿真效率受到了一些制约。通过对OPNET软件做开发扩展其功能使之可以在多台计算机上并行运行,将一个大规模网络分散到两台或者两台以上的计算机上运行,使用WINSOCK和c 的动态链接库辅助完成多台计算机之间的通信,使得各台计算机进行协调联合仿真。最后通过仿真结果可以看出多台计算机分担了一台计算机的负荷提高了仿真效率。  相似文献   
93.
本文结合高速交通干线区域覆盖特点,通过对TD—SCDMA系统高速移动通信支持能力的分析,得出了影响TD—SCDMA系统高速移动通信的基本因素,并给出了包括物理层解决技术、无线资源管理策略以及网络覆盖方案等方面的TD—SCDMA系统高速交通干线覆盖的解决方案,经过实际测试,该解决方案完全满足了TD—SCDMA大规模建网对高速交通干线的覆盖需求。  相似文献   
94.
董骞  张平   《电子器件》2008,31(2):572-575
为了解决模拟合成孔径雷达接收机带来的幅相不平衡等诸多问题,设计了一种基于高速A/D转换和FPGA高速信号处理的数字合成孔径雷达中频接收机.该设计结构简单、信号带宽大、镜频抑制比高.对多相滤波正交解调算法进行了改进,给出了数字中频接收机的工作原理和系统结构框图,设计了基于Virtex-4 FPGA的信号处理模块.仿真验证结果表明该设计完全符合系统设计参数的要求,可以应用于高分辨率合成孔径雷达.  相似文献   
95.
再论发展Ka频段测控通信网的思考   总被引:3,自引:2,他引:1  
刘嘉兴 《电讯技术》2008,48(12):90-97
讨论了Ka频段地球网测控通信的特点和主要技术问题,指出了它在高速数传、抗干扰、提高作用距离、提高测量精度、减小"黑障"影响、兼容Ka频段卫通等方面的优点,提出了用虚拟测控系统解决雨衰,用空间谱分析解决Ka频段窄波束捕获等的方案设想.  相似文献   
96.
一种非定常N-S方程并行求解设计   总被引:1,自引:0,他引:1  
为了解决计算流体力学(CFD)中非定常计算与越来越大的计算量,并行计算已成为一种现实有效的选择.论文首先研究了一种并行区域分解策略,该策略简单而高效,但需要算法配合.为此,采用了一种与并行完全兼容的隐式方法DP-LUR方法.通过双时间步长法,将DP-LUR方法延伸应用到非定常计算中而不改变其原有的性质.最后分析了并行编程中的主要难点,提出解决方法,即采用中间数据分离节点下标与处理,并给出了并行程序的总体结构.  相似文献   
97.
基于AD9957的双通道高速数字调制信号源设计   总被引:5,自引:0,他引:5  
介绍了ADI公司具有内部调制功能的高速DDS器件AD9957的特点与应用,并提出了一种全新的高速调制信号源设计方案,给出了硬件结构框图和软件流程,详细介绍了系统工作原理.实践证明,输出正弦波最高频率达400 MHz,调制波调制速度可达1 MHz.  相似文献   
98.
大数据发展如火如荼,解决串行数据高速传输已成当务之急。本文正是以此为出发点,介绍了Xilinx FPGA内嵌的高速串行收发器RocketIO。测试结果表明,RocketIO收发器的传输速度最高可达6.6Gbps,可以完全胜任各种高速数据的传输与处理。  相似文献   
99.
工作在毫米波、亚毫米波频段的固态功率放大器可广泛应用于无线通信、汽车雷达等电子系统。氮化物材料具备禁带宽度大、电子速度高等特点,使得GaN 基HEM T 器件成为面向高频器件和高速数字电路等高速应用的理想候选器件。但是为实现更佳的器件指标,仍需要进行多层次的设计和优化。重点讨论了面向高速应用的GaN 基器件所面临的挑战,如载流子限域性、电子速度以及在等比例缩小规律下的导通电阻等问题。分析表明,这些问题的解决将使GaN 基器件在高速、高频等领域得到广泛应用。  相似文献   
100.
基于激光散射的高速微粒测速系统   总被引:4,自引:1,他引:4  
贾哲新  巩轲  何淑芳  霍玉晶 《中国激光》2008,35(7):1050-1054
高速微粒速度测量技术是空间高速粒子地基模拟系统中的一项关键技术。设计并实现了一种利用激光光幕对高速运动微粒的非接触式速度测量系统,分析了测量误差以及进一步提高测量精度的方法。该系统以高功率半导体激光器作为光源,同时采用PIN光电二极管作为光电探测器,利用接收侧向散射光脉冲作为起始和结束信号以测量微粒的平均速度。实验结果表明,该系统可对速度范围为1~10 km/s,直径大于100μm的高速微粒进行测速,精度优于1.8%。  相似文献   
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